Les chercheurs de cette équipe s'intéressent à différents aspects de la physique exoplanétaire,
à l'aide d'études théoriques et observationnelles.
Leurs travaux portent principalement sur la caractérisation des exoplanètes (découverte de nouveaux systèmes,
évaporation d'atmosphère, détermination précise de masses, environnement magnétisé), l'étude de leur environnement
et les exocomètes. Ils reposent sur des expertises de pointe (transits, vitesses radiales, microlentilles
gravitationnelles) et de la modélisation. Ces méthodes sont utilisées sur des données issues de nombreux
programmes d’observation sur les grands instruments de la discipline, depuis le sol (SPIRou, Sophie, Harps-N,
Pionier) et l'espace (JWST, HST). La complémentarité des expertises des membres de l'équipe dans l'obtention,
l'analyse et l'interprétation d'observations obtenues à l'aide de différentes techniques (spectroscopie, photométrie,
interférométrie, etc.) permet d'exploiter d'intéressantes synergies entre observations au sol et
depuis l'espace, y compris dans le cadre des grands projets internationaux en cours et en préparation : notamment
les missions de l'Esa Plato et surtout Ariel, dans laquelle l'IAP a un statut de co-PI.
Parmi les activités structurantes de l'équipe, on trouve l'étude du déplacement Doppler des raies d'absorption qui
permet de détecter la présence de planètes autour d'autres étoiles. L'analyse du spectre de transmission du flux
stellaire au travers de l'atmosphère d'une exoplanète en transit permet quant à elle de mesurer la composition
chimique et d'autres paramètres physiques de cette atmosphère. Les données spectroscopiques utilisées par les
chercheurs proviennent des grands télescopes au sol (OHP, ESO,...) ou des observatoires spatiaux (HST,
FUSE, Spitzer notamment).
Par ailleurs, l'étude de la structure de l'atmosphère des planètes, de leur magnétosphère et l'interaction entre
la magnétosphère et le vent stellaire de l'étoile parent, ainsi que la dynamique des disques protoplanétaires
en formation permet de construire une vision plus large des environnements planétaires. Ces travaux
reposent, entre autres, sur des simulations numériques lourdes.
Enfin cette équipe est fortement impliquée dans les programmes de recherche d'exoplanètes en utilisant la
technique de microlentille gravitationnelle.
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