Open media modal

Uniquement disponible pour exploitation non commerciale

Portrait de Didier Courtiade, Médaille de Cristal du CNRS 2021, responsable du service d'aménagement et de maintenance des infrastructures du Laboratoire de physique de l'École normale supérieure. " Mon arrivée dans les laboratoires de l'ENS en 1982, avec pour seul bagage un diplôme de charpentier métallique, a été déterminante pour ma carrière : sous la houlette de mon mentor Jean-François Point, j'y ai rencontré des techniciens et techniciennes dotés de savoir-faire rares et…

Vidéo
7529
Médaille de Cristal 2021 : Didier Courtiade, assistant ingénieur, chef d'exploitation de maintenance bâtiments
20200090_0001
Open media modal

Test sous pointe à température ambiante sur un prototype de puce Cat-Qubits. Ce prototype a été mis au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du Laboratoire de physique de l’ENS Lyon et Raphaël Lescanne, directeur technique, issu…

Photo
20200090_0001
Test sous pointe à température ambiante sur un prototype de puce Cat-Qubits
20200090_0002
Open media modal

Prototype de puce Cat-Qubits mise au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du Laboratoire de physique de l’ENS Lyon et Raphaël Lescanne, directeur technique, issu du Laboratoire de physique de l’ENS Paris. Elle vise à augmenter…

Photo
20200090_0002
Prototype de puce Cat-Qubits mise au point par la start-up Alice & Bob
20200090_0003
Open media modal

Prototype de puce Cat-Qubits mise au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du Laboratoire de physique de l’ENS Lyon et Raphaël Lescanne, directeur technique, issu du Laboratoire de physique de l’ENS Paris. Elle vise à augmenter…

Photo
20200090_0003
Prototype de puce Cat-Qubits mise au point par la start-up Alice & Bob
20200090_0004
Open media modal

Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé) et vérification de l'alignement des connecteurs. Ce prototype de puce Cat-Qubits est mis au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du…

Photo
20200090_0004
Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé)
20200090_0005
Open media modal

Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé) et vérification de l'alignement des connecteurs. Ce prototype de puce Cat-Qubits est mis au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du…

Photo
20200090_0005
Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé)
20200090_0006
Open media modal

Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé) et vérification de l'alignement des connecteurs. Ce prototype de puce Cat-Qubits est mis au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du…

Photo
20200090_0006
Installation d'une puce supraconductrice dans son porte échantillon (circuit imprimé)
20200090_0007
Open media modal

Calibration de la table optique microonde servant à générer les signaux microondes qui contrôlent et lisent l'état du Cat-Qubit. Ce prototype de puce Cat-Qubits a été mis au point par la start-up Alice & Bob qui développe un ordinateur quantique à Qubits à auto-correction (appelé Cat-Qubits). Le qubit est l’unité de stockage de l’information qui indique la force de calcul des ordinateurs quantiques. Alice & Bob a été cofondée en février 2020 par Théau Peronnin, président, issu du Laboratoire de…

Photo
20200090_0007
Calibration de la table optique microonde
20200091_0011
Open media modal

Réacteur dans lequel sont synthétisés les nanotubes de carbone à partir de méthane et grâce à un catalyseur. Ils seront ensuite intégrés dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce…

Photo
20200091_0011
Réacteur dans lequel sont synthétisés des nanotubes de carbone
20200091_0012
Open media modal

Extraction des puces du réacteur, sur lesquelles ont été synthétisés les nanotubes de carbone. Ils seront ensuite intégrés dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce processeur a une…

Photo
20200091_0012
Extraction des puces électroniques du réacteur
20200091_0013
Open media modal

Préparation du dispositif électronique qui contiendra la puce quantique conçue à partir de nanotube de carbone. Il sera ensuite placé dans le cryostat, un instrument de physique permettant d’obtenir des températures très froides, où la puce va être testée. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface…

Photo
20200091_0013
Boîte quantique conçue à partir de nanotube de carbone
20200091_0014
Open media modal

Préparation du dispositif électronique qui contiendra la puce quantique conçue à partir de nanotube de carbone. Il sera ensuite placé dans le cryostat, un instrument de physique permettant d’obtenir des températures très froides, où la puce va être testée. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface…

Photo
20200091_0014
Boîte quantique conçue à partir de nanotube de carbone
20200091_0015
Open media modal

Préparation du dispositif électronique qui contiendra la puce quantique conçue à partir de nanotube de carbone. Il sera ensuite placé dans le cryostat, un instrument de physique permettant d’obtenir des températures très froides, où la puce va être testée. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface…

Photo
20200091_0015
Boîte quantique conçue à partir de nanotube de carbone
20200091_0016
Open media modal

Préparation du dispositif électronique qui contiendra la puce quantique conçue à partir de nanotube de carbone. Il sera ensuite placé dans le cryostat, un instrument de physique permettant d’obtenir des températures très froides, où la puce va être testée. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface…

Photo
20200091_0016
Boîte quantique conçue à partir de nanotube de carbone
20200091_0019
Open media modal

Connection d’une puce au cryostat en vue d'une campagne de test. Ces puces ont préalablement été placées dans un réacteur permettant la synthétisation des nanotubes de carbone, à partir de méthane et grâce à un catalyseur. Ces nanotubes seront ensuite intégrés dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un…

Photo
20200091_0019
Connection d’une puce à un cryostat
20200091_0020
Open media modal

Connection d’une puce au cryostat en vue d'une campagne de test. Ces puces ont préalablement été placées dans un réacteur permettant la synthétisation des nanotubes de carbone, à partir de méthane et grâce à un catalyseur. Ces nanotubes seront ensuite intégrés dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un…

Photo
20200091_0020
Connection d’une puce à un cryostat
20200091_0017
Open media modal

Déchargement d'une puce quantique après la déposition de nanotubes de carbone sur une puce électronique "nue". Cette opération sensible est réalisée dans une chambre à vide afin de préserver les nanotubes de carbone et de les protéger des altérations. Cette puce est intégrée dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité,…

Photo
20200091_0017
Déchargement d'une puce quantique
20200091_0006
Open media modal

Table optique servant à caractériser et à sélectionner les nanotubes de carbone qui seront ensuite intégrés dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce processeur a une probabilité très…

Photo
20200091_0006
Table optique servant à caractériser les nanotubes de carbone
20200091_0004
Open media modal

Salle blanche dans laquelle sont fabriquées les puces destinées à recevoir les nanotubes de carbone. Ils seront ensuite intégrés dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce processeur a…

Photo
20200091_0004
Salle blanche dans laquelle sont fabriquées des puces électroniques
20200091_0002
Open media modal

Travail au tableau sur des modèles théoriques utiles au développement d'un futur ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce processeur a une probabilité très faible d’erreurs. Le nombre de qubit, qui est l’unité de stockage de l…

Photo
20200091_0002
Travail sur des modèles théoriques en vue d'un futur ordinateur quantique
20200091_0003
Open media modal

Travail au tableau sur des modèles théoriques utiles au développement d'un futur ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce processeur a une probabilité très faible d’erreurs. Le nombre de qubit, qui est l’unité de stockage de l…

Photo
20200091_0003
Travail sur des modèles théoriques en vue d'un futur ordinateur quantique
20200091_0001
Open media modal

Laboratoire hébergeant la start-up C12 Quantum Electronics. Cette start-up, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce processeur a une probabilité très faible d’erreurs. Le nombre de qubit, qui est l’unité de stockage de l’information, indique la force de calcul des ordinateurs…

Photo
20200091_0001
Laboratoire hébergeant la start-up C12 Quantum Electronics
20200091_0007
Open media modal

Manipulation des puces sur lesquelles vont se synthétiser les nanotubes de carbone, à partir de méthane et grâce à un catalyseur. Elles vont ensuite être placées dans un réacteur servant à produire ces nanotubes de carbone. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement,…

Photo
20200091_0007
Manipulation de puces électroniques
20200091_0005
Open media modal

Réglages des arrivées et sorties de gaz purifié pour la croissance des nanotubes de carbone. A droite, se trouve le réacteur produisant les nanotubes de carbone qui seront intégrés dans un processeur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de…

Photo
20200091_0005
Devant le réacteur servant à produire des nanotubes de carbone
20200091_0008
Open media modal

Manipulation des puces sur lesquelles vont se synthétiser les nanotubes de carbone, à partir de méthane et grâce à un catalyseur. Elles vont ensuite être placées dans un réacteur servant à produire ces nanotubes de carbone. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement,…

Photo
20200091_0008
Manipulation de puces électroniques
20200091_0010
Open media modal

Fermeture du réacteur où ont été mises les puces sur lesquelles vont se synthétiser les nanotubes de carbone. Ils seront ensuite intégrés dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce…

Photo
20200091_0010
Réacteur où ont été mises des puces électroniques
20200091_0018
Open media modal

Déchargement d'une puce quantique après la déposition de nanotubes de carbone sur une puce électronique "nue". Cette opération sensible est réalisée dans une chambre à vide afin de préserver les nanotubes de carbone et de les protéger des altérations. Cette puce est intégrée dans un processeur utilisé pour développer un ordinateur quantique. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité,…

Photo
20200091_0018
Déchargement d'une puce quantique
20200091_0009
Open media modal

Dépose dans un réacteur de puces sur lesquelles vont se synthétiser les nanotubes de carbone, à partir de méthane et grâce à un catalyseur. La start-up C12 Quantum Electronics, cofondée en janvier 2020 par Matthieu et Pierre Desjardins, développe des processeurs quantiques de haute fidélité, grâce à un matériau élémentaire, le nanotube de carbone. Ce matériau ayant une interface minimale avec son environnement, le qubit de ce processeur a une probabilité très faible d’erreurs. Le nombre de…

Photo
20200091_0009
Dépose de puces électroniques dans un réacteur
20200014_0001
Open media modal

Consultation de la météo de nuit à la Station de Planétologie des Pyrénées. David Darson pointe un orage qui risque d'arriver vers l’Observatoire du Pic du Midi et de compromettre l’observation astronomique. Il souhaite réaliser des images du système solaire avec une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu'il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une…

Photo
20200014_0001
Consultation de la météo de nuit à la Station de Planétologie des Pyrénées
20200014_0002
Open media modal

Nuages envahissant l’Observatoire du Pic du Midi, compromettant l’observation. A la Station de Planétologie des Pyrénées, David Darson souhaite réaliser des images du système solaire avec une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu'il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la technologie HDR qui fait apparaître les zones de faible et de…

Photo
20200014_0002
Nuages envahissant l’Observatoire du Pic du Midi, compromettant l’observation
20200014_0003
Open media modal

David Darson débranche une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il a développée et installée sur le télescope T1m de la Station de Planétologie des Pyrénées à l'Observatoire du Pic du Midi. Il s’agit de protéger la caméra d’un orage qui approche et risquerait d’endommager des éléments électroniques. David Darson souhaite réaliser des images du système solaire pour tester la caméra, en partenariat avec l’astronome responsable de T1m, François Colas. Cette caméra…

Photo
20200014_0003
David Darson débranche une caméra infrarouge HDR installée sur le télescope T1m
20200014_0004
Open media modal

Temps couvert à l’Observatoire du Pic du Midi, les nuages rendent impossible toute observation astronomique. David Darson est venu à la Station de Planétologie des Pyrénées pour réaliser des images du système solaire à l’aide d’une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la technologie HDR qui…

Photo
20200014_0004
Temps couvert à l’Observatoire du Pic du Midi
20200014_0005
Open media modal

Temps couvert à l’Observatoire du Pic du Midi, les nuages rendent impossible toute observation astronomique. David Darson est venu à la Station de Planétologie des Pyrénées pour réaliser des images du système solaire à l’aide d’une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la technologie HDR qui…

Photo
20200014_0005
Temps couvert à l’Observatoire du Pic du Midi
20200014_0006
Open media modal

Nuages envahissant le Pic du Midi. Cette photographie a été réalisée dans le cadre d’une mission à la Station de Planétologie des Pyrénées de l'Observatoire du Pic du Midi. David Darson est venu réaliser des images du système solaire à l’aide d’une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la…

Photo
20200014_0006
Nuages envahissant le Pic du Midi
20200014_0007
Open media modal

Mise en route du télescope T1m, depuis la salle de contrôle de la Station de Planétologie des Pyrénées à l’Observatoire du Pic du Midi. En partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m, David Darson teste une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer, en réalisant des images du système solaire. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la technologie HDR qui fait apparaître les zones de faible et de…

Photo
20200014_0007
Mise en route du télescope T1m à la Station de Planétologie des Pyrénées
20200014_0008
Open media modal

Observation des premières images de Jupiter recueillies par une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique), dans la salle de contrôle de la Station de Planétologie des Pyrénées à l’Observatoire du Pic du Midi. Cette caméra nouvelle génération est développée par David Darson qui la teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Elle exploite une évolution de la technologie HDR qui fait apparaître les zones de faible et de forte…

Photo
20200014_0008
Observation des premières images de Jupiter recueillies par une caméra infrarouge HDR
20200014_0009
Open media modal

Coupole Gentilly abritant le télescope T1m, par temps de brouillard. L'astronome François Colas est responsable de ce télescope exclusivement dédié à la Station de Planétologie des Pyrénées de l'Observatoire du Pic du Midi. David Darson y teste une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer. Mais la réalisation d’images du système solaire devra attendre l’amélioration des conditions météorologiques. Cette caméra nouvelle génération utilise une…

Photo
20200014_0009
Coupole Gentilly abritant le télescope T1m
20200014_0010
Open media modal

Echange entre les scientifiques David Darson et François Colas, avec le Pic du Midi en arrière-plan. David Darson est venu à la Station de Planétologie des Pyrénées réaliser des images du système solaire avec une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la technologie HDR qui fait apparaître les…

Photo
20200014_0010
David Darson et François Colas, avec le Pic du Midi en arrière-plan
20200014_0011
Open media modal

Echange entre les scientifiques David Darson et François Colas, avec le Pic du Midi en arrière-plan. David Darson est venu à la Station de Planétologie des Pyrénées réaliser des images du système solaire avec une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la technologie HDR qui fait apparaître les…

Photo
20200014_0011
David Darson et François Colas, avec le Pic du Midi en arrière-plan
20200014_0012
Open media modal

Pointage du télescope T1m vers Jupiter, à la Station de Planétologie des Pyrénées de l’Observatoire du Pic du Midi. Alors que la majorité des télescopes sont assistés informatiquement, le positionnement du T1m est partiellement fait manuellement et en temps réel par l’astronome responsable du télescope, François Colas. Le T1m est ici couplé avec une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) développée par David Darson et qu’il teste à la station. Cette caméra nouvelle…

Photo
20200014_0012
Pointage du télescope T1m vers Jupiter
20200014_0013
Open media modal

Pointage du télescope T1m vers Jupiter, à la Station de Planétologie des Pyrénées de l’Observatoire du Pic du Midi. Alors que la majorité des télescopes sont assistés informatiquement, le positionnement du T1m est partiellement fait manuellement et en temps réel par l’astronome responsable du télescope, François Colas. Le T1m est ici couplé avec une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) développée par David Darson et qu’il teste à la station. Cette caméra nouvelle…

Photo
20200014_0013
Pointage du télescope T1m vers Jupiter
20200014_0014
Open media modal

Observatoire du Pic du Midi éclairé par la lune. Sur ce site classé Réserve internationale de ciel étoilé (RICE), le ciel pur offre les conditions idéales pour l’observation astronomique. David Darson est venu réaliser des images du système solaire avec une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste à la Station de Planétologie des Pyrénées, en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra…

Photo
20200014_0014
Observatoire du Pic du Midi éclairé par la lune
20200014_0015
Open media modal

Courte pause au milieu de la nuit pour David Darson et François Colas, dans la cuisine de la Station de Planétologie des Pyrénées à l’Observatoire du Pic du Midi. David Darson est venu réaliser des images du système solaire à l’aide d’une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste à la station, en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la…

Photo
20200014_0015
Courte pause au milieu de la nuit pour David Darson et François Colas
20200014_0016
Open media modal

Observation de la voie lactée depuis le toit de la Station de Planétologie des Pyrénées à l’Observatoire du Pic du Midi. Sous la coupole Gentilly, une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique), développée par David Darson et montée sur le télescope T1m, enregistre des données sur le système solaire. Le ciel pur du site, classé Réserve internationale de ciel étoilé (RICE), offre des conditions idéales à David Darson pour tester cette caméra en partenariat avec François…

Photo
20200014_0016
Observation de la voie lactée depuis le toit de la Station de Planétologie des Pyrénées
20200014_0017
Open media modal

Coupole Baillaud abritant un instrument d'observation solaire, à l’Observatoire du Pic du Midi. Cette photographie a été réalisée dans le cadre d’une mission à la Station de Planétologie des Pyrénées de l'Observatoire du Pic du Midi. David Darson est venu réaliser des images du système solaire à l’aide d’une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable du télescope T1m…

Photo
20200014_0017
Coupole Baillaud à l’Observatoire du Pic du Midi
20200014_0018
Open media modal

Pause sur une terrasse, à côté de la coupole Gentilly qui abrite le télescope T1m, après une longue nuit d’observation. L'astronome François Colas est responsable de ce télescope exclusivement dédié à la Station de Planétologie des Pyrénées de l'Observatoire du Pic du Midi. David Darson est venu réaliser des images du système solaire à l’aide d’une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste à la station. Cette caméra nouvelle…

Photo
20200014_0018
Pause sur une terrasse, après une longue nuit d’observation
20200014_0019
Open media modal

Station de Planétologie des Pyrénées à l'Observatoire du Pic du Midi, avec la coupole Gentilly abritant le télescope T1m. David Darson est venu réaliser des images du système solaire à l’aide d’une caméra infrarouge HDR (High Dynamic Range : à très haute dynamique) qu'il vient de développer et qu’il teste en partenariat avec François Colas, astronome responsable de T1m. Cette caméra nouvelle génération utilise une évolution de la technologie HDR qui fait apparaître les zones de faible et de…

Photo
20200014_0019
Bâtiment de la station de Planétologie des Pyrénées

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.