Les pages professionnellesdes enseignants chercheurs

David Mimoun

Mis à jour le

  Responsabilités académiques

 Cours

  • Introduction à la mécanique céleste
  • Cours S4 : planétologie, télescopes, physique stellaire
  • Dynamique Spatiale du master ASEP
  • Systèmes spatiaux scientifiques

 Recherche

Mes activités de recherche se concentrent autour de deux axes : l’instrumentation scientifique , tout particulièrement en géophysique planétaire (design de sismomètres planétaires) et le design préliminaire de missions spatiales. J’ai participé à de nombreux projets de missions, comme NetLander, ExoMars, et j’ai contribué à la proposition initiale Laplace (EJSM).

La mission InSight

- co-Investigateur de la mission InSight du JPL.

https://www.youtube.com/watch?v=NAorZFLVH8M

Proposée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) a pour but de déployer une station géophysique sur le sol de la planète rouge afin d’étudier la structure et la composition de l’intérieur de Mars.
L’objectif est de mieux comprendre la formation et l’évolution de Mars en apportant des contraintes sur sa structure interne, encore mal connue. Grâce à l’utilisation d’instruments géophysiques sophistiqués, InSight mesure l’activité sismique de Mars, le flux de chaleur interne et les subtiles variations de rotation de la planète.

L’instrument SEIS (Seismic Experiment for Interior Structures) écoute « battre le cœur » de la planète, en prenant des mesures précises des séismes et autres activités internes, afin de mieux comprendre l’histoire de Mars et sa structure.

L’instrument SEIS : un véritable défi technologique

Véritable défi technologique, le sismomètre SEIS a été développé en France par une équipe technique et scientifique du CNES, de l’Institut de Physique du Globe de Paris (CNRS/Université Paris Diderot), du campus Spatial de l’Université Paris Diderot, de l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE) et de la société SODERN. Plusieurs laboratoires européens et américains (l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH), l’Institut Max-Planck de recherche sur le système solaire (MPS) de Lindau, l’Imperial College à Londres et le Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, Californie) ont contribué également à ce développement technologique, ainsi que la société Toulousaine EREMS.
D’autres laboratoires du CNRS et d’universités françaises seront associés à l’analyse des données (LPG Nantes, IRAP Toulouse).

Le Microphone martien à bord de SuperCam (responsable scientifique)

Ce capteur est le fruit d’une collaboration entre l’ISAE-SUPAERO, responsable du développement, de la livraison de ce microphone et du CNES qui en assure pour sa part la maitrise d’ouvrage.
Ce nouvel instrument est intégré à SUPERCAM, version améliorée de CHEMCAM en service sur le rover Curiosity depuis 4 ans qui étudie à distance la diversité géologique de la planète Mars.

Le Mars Microphone est situé sur le mât du Rover afin de bénéficier de ses capacités uniques de pointage. Ce nouvel instrument poursuit plusieurs objectifs scientifiques et techniques originaux : 

• L’étude du son associé aux impacts laser sur les roches martiennes, afin de mieux connaître leurs propriétés mécaniques de surface
• L’amélioration de notre connaissance des phénomènes atmosphériques de surface : turbulence du vent, tourbillons de poussière, interactions du vent avec le rover lui-même
• La compréhension de la signature sonore des différents mouvements du rover : opérations du bras robotique et du mât, roulage sur sol normal ou accidenté de Mars, monitoring des pompes, etc.

https://www.isae-supaero.fr/fr/actualites/pour-ecouter-les-premiers-sons-de-la-planete-mars-le-rover-perseverance/

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