Technopedia Center
PMB University Brochure
Faculty of Engineering and Computer Science
S1 Informatics S1 Information Systems S1 Information Technology S1 Computer Engineering S1 Electrical Engineering S1 Civil Engineering

faculty of Economics and Business
S1 Management S1 Accountancy

Faculty of Letters and Educational Sciences
S1 English literature S1 English language education S1 Mathematics education S1 Sports Education
  • Registerasi
  • Brosur UTI
  • Kip Scholarship Information
  • Performance
  1. Weltenzyklopädie
  2. Radiosource — Wikipédia
Radiosource — Wikipédia 👆 Click Here! Read More..
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Observations des émissions en rayons gamma de Cygnus X-3. Les zones les plus jaunes sont des pulsars.

En astrophysique, une radiosource, ou source radio, est un objet céleste qui émet des ondes radio en continu[1] et qui est perceptible au moyen d'un radiotélescope. Objets d'étude de la radioastronomie[2], les principales radiosources sont les quasars, les pulsars, les radiogalaxies, les rémanents de supernova et les centres galactiques.

Observations

[modifier | modifier le code]

Les premières observations d'ondes radio dans l'espace ont été réalisées en 1931 par l'ingénieur américain Karl Jansky. Plus tard, Grote Reber, un autre ingénieur américain, reprend les expériences de Jansky et démontre que certaines radiations cosmiques détectées par celui-ci proviennent du centre de notre galaxie.

En 1942, des opérateurs de radars militaires britanniques observent des émissions radio énergétiques provenant du Soleil. Au cours de la même décennie, les astronomes découvrent plusieurs dizaines d'autres radiosources célestes[2]. En 1955, Bernard F. Burke et Kenneth Franklin découvrent que Jupiter émet également des ondes radio[3].

Image radio de Cygnus A à 5 GHz prise par le Very Large Array (VLA).

En 1946, on identifie la première radiogalaxie, Cygnus A[4].

Au cours des années 1950, on fait les premières observations radio de ce qui sera appelé plus tard des quasars[5].

En 1964, Arno Penzias et Robert Woodrow Wilson découvrent accidentellement le fond diffus cosmologique[6].

À partir du milieu du XXe siècle, des scientifiques demandent que certaines fréquences radio soient réservées au service de la radioastronomie afin que les observations ne soient pas perturbées par des émissions artificielles. L'Union internationale des télécommunications (ITU) a ensuite établi des bandes protégées[7], qui ne sont cependant pas toujours respectées.

Bandes ITU Types d’observation
13,36 MHz à 13,41 MHz Soleil, Jupiter
25,55 MHz à 25,67 MHz Soleil, Jupiter
37,5 MHz à 38,25 MHz Jupiter
73 MHz à 74,6 MHz Soleil
150,05 MHz à 153 MHz Continuum, pulsar, Soleil
322 MHz à 328,6 MHz Continuum, deutérium
406,1 MHz à 410 MHz Continuum
608 MHz à 614 MHz VLBI
1 330 MHz à 1 400 MHz Raie HI red-shiftée
1 400 MHz à 1 427 MHz Raie HI
1 610,6 MHz à 1 613,8 MHz Raies OH
1 660 MHz à 1 670 MHz Raies OH
1 718,8 MHz à 1 722,2 MHz Raies OH
2 655 MHz à 2 700 MHz Continuum, HII
3 100 MHz à 3 400 MHz Raies CH
4 800 MHz à 5 000 MHz VLBI, HII, raies H2CO et HCOH
6 650 MHz à 6 675,2 MHz CH3OH, VLBI
10,60 GHz à 10,70 GHz Quasar, raies H2CO, Continuum
14,47 GHz à 14,50 GHz Quasar, raies H2CO, Continuum
15,35 GHz à 15,40 GHz Quasar, raies H2CO, Continuum
22,01 GHz à 22,21 GHz Raie H2O red-shiftée
22,21 GHz à 22,5 GHz Raies H2O
22,81 GHz à 22,86 GHz Raies NH3, HCOOCH3
23,07 GHz à 23,12 GHz Raies NH3
23,6 GHz à 24,0 GHz Raie NH3, Continuum
31,3 GHz à 31,8 GHz Continuum
36,43 GHz à 36,5 GHz Raies HC3N, OH
42,5 GHz à 43,5 GHz Raie SiO
47,2 GHz à 50,2 GHz Raies CS, H2CO, CH3OH, OCS
76 GHz à 116 GHz Continuum, raies moléculaires
123 GHz à 158,5 GHz Raies H2CO, DCN, H2CO, CS
164 GHz à 167 GHz Continuum
168 GHz à 185 GHz H2O, O3, multiples raies
191,8 GHz à 231,5 GHz Raie CO a 230,5 GHz
241 GHz à 275 GHz Raies C2H, HCN, HCO+
275 GHz à 1 000 GHz Continuum, raies moléculaires

Caractéristiques physiques

[modifier | modifier le code]
Observation de la nébuleuse du Crabe dans le domaine radio et dans d'autres longueurs d'onde.

Les radiosources émettent des radiations en continu résultant de deux principaux phénomènes : les rayonnements thermique et synchrotron. Les rayonnements thermiques sont produits par l'énergie électromagnétique de la chaleur. Cette radiation est composée de photons de différentes longueurs d'onde émis lorsqu'un électron change d'orbitale à l'intérieur d'un atome. Le deuxième phénomène est le rayonnement synchrotron, un processus non thermique produit par des électrons accélérés par un champ magnétique et se déplaçant à des vitesses proches de celle de la lumière[2],[8].

Les radiosources peuvent être discrètes, c'est-à-dire des sources radios avec une position précise dans l'espace, comme le Soleil, ou non-discrètes, avec une distribution continue dans toutes les directions de l'espace, comme par exemple le fond diffus cosmologique[1].

Radiosources particulières

[modifier | modifier le code]

Soleil

[modifier | modifier le code]
Le Soleil observé sous plusieurs fréquences radios, de 30 mégahertz (MHz) à 17 gigahertz (GHz).
Article détaillé : Soleil.

La radiosource la plus puissance visible à partir de la Terre est le Soleil. Les ondes émises sont assez puissantes pour que la plupart des radioamateurs constatent que sur certaines fréquences, les signaux radios sont fortement parasités par sa présence au dessus de l'horizon[réf. souhaitée].

Dans le domaine radio, le Soleil émet surtout des longueurs d'onde situées entre 1 et 10 centimètres[9]. Ces ondes proviennent de la perturbation du champ magnétique solaire[9].

Jupiter

[modifier | modifier le code]
Image d'émissions radio de Jupiter prises par le radiotélescope Karl G. Jansky Very Large Array.
Article détaillé : Jupiter.

Jupiter est l'autre principale radiosource du Système solaire[3]. On y observe notamment de puissantes « tempêtes » radio, dont les rayonnements se situent entre 18 MHz et 24 MHz[10],[11].

Voie lactée

[modifier | modifier le code]
Image de la Voie lactée prise par le télescope APEX au Chili à une longueur d'onde de 0,87 millimètres (mm).
Article détaillé : Voie lactée.

La Voie lactée est la deuxième radiosource la plus brillante vue à partir de la Terre[12]. Elle émet des ondes radios dans des fréquences situées entre 408 MHz et 115 GHz[13].

La luminosité provient surtout de son centre, où se trouve notamment la radiosource Sagittarius A[14].

Quasars

[modifier | modifier le code]
Images de quasars prises par le Très Grand Télescope.
Article détaillé : quasar.

Les quasars sont parmi les objets célestes les plus lointains et les plus lumineux connus[5],[15].

Radiogalaxies

[modifier | modifier le code]
Article détaillé : radiogalaxie.

Les radiogalaxies sont des galaxies qui émettent de très grandes quantités d'énergie sous formes d'ondes radios, beaucoup plus que les autres galaxies.

Image de Centaurus A (NGC 5128).

Parmi les radiogalaxies les plus connues, Centaurus A est la plus étudiée[16]. Ces galaxies seraient, selon le Unified Model of active galactic nuclei, alimentées par un trou noir supermassif d'une masse entre 106 et 1010 masses solaires[17].

Certaines radiogalaxies géantes, s'étendant sur plusieurs mégaparsecs (Mpc), ont été observées. Parmi celles-ci, on compte Alcyonée, qui s'étend sur environ 5 Mpc et qui contiendrait un trou noir supermassif de 4 × 108 masses solaires[18] ainsi que Porphyrion qui s'étend sur environ 7 Mpc.

Fond diffus cosmologique

[modifier | modifier le code]
Image du fond diffus cosmologique par la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe.
Article détaillé : fond diffus cosmologique.

Le fond diffus cosmologique est un rayonnement électromagnétique datant de la fin de l'Univers primordial et présent dans tout l'Univers observable[1],[19]. Plus vieille radiosource jamais observée, son rayonnement est désormais situé dans le domaine des micro-ondes en raison des effets de l'expansion de l'Univers.

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  • (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « astronomical radio source » (voir la liste des auteurs).
  1. ↑ a b et c « Radiosource », sur cnrtl.fr (consulté le 30 mars 2023).
  2. ↑ a b et c (en) The Editors of Encyclopaedia Britannica, « radio source », sur britannica.com (consulté le 30 mars 2023).
  3. ↑ a et b Jeffrey Lichtman, « L'activité électrique de jupiter », sur astrosurf.com (consulté le 20 avril 2023).
  4. ↑ (en) « The discovery of Cygnus A », sur chandra.harvard.edu (consulté le 30 avril 2023)
  5. ↑ a et b (en) The Editors of Encyclopaedia Britannica, « quasar », sur britannica.com (consulté le 27 avril 2023).
  6. ↑ « Le rayonnement fossile du cosmos », sur cnrs.fr (consulté le 3 mai 2023).
  7. ↑ Bandes dédiées à la radioastronomie, page 24 Chapitre 1 : Introduction à la Radioastronomie
  8. ↑ (en) « Mechanisms of Radio Emission: Thermal and Non-Thermal Radio Emission » [PDF] (consulté le 4 mai 2023).
  9. ↑ a et b Jeffrey Lichtman, « Le Soleil radioélectrique », sur astrosurf.com (consulté le 3 avril 2023).
  10. ↑ (en) Jeffrey Lichtman, « Jupiter Storms », sur astrosurf.com (consulté le 20 avril 2023).
  11. ↑ (en) « Radio Storms on Jupiter », sur science.nasa.gov (consulté le 20 avril 2023).
  12. ↑ (en) Jeffrey Lichtman, « The shape of the Milky Way », sur astrosurf.com (consulté le 20 avril 2023).
  13. ↑ (en) « Multiwavelength Milky Way Images », sur asd.gsfc.nasa.gov (consulté le 27 avril 2023)
  14. ↑ (en) « Our Milky Way Galaxy », sur public.nrao.edu (consulté le 25 avril 2023).
  15. ↑ (en) « Tour of the Electromagnetic Spectrum », sur science.nasa.gov (consulté le 25 avril 2023)
  16. ↑ Astrolab du parc national du Mont-Mégantic, « les galaxies » [PDF], sur astrolab.qc.ca (consulté le 25 avril 2023).
  17. ↑ (en) Ryan Yamada, « A Unified Model for AGN » (consulté le 25 avril 2023) [PDF].
  18. ↑ (en) Martijn S. S. L. Oei, Reinout J. van Weeren, Martin J. Hardcastle, Andrea Botteon, Tim W. Shimwell, Pratik Dabhade, Alvin R. D. J. G. I. B. Gast, Huub J. A. Röttgering, Marcus Brüggen, Cyril Tasse, Wendy L. Williams et Aleksandra Shulevski, « The discovery of a radio galaxy of at least 5 Mpc », sur www.aanda.org (consulté le 30 avril 2023)
  19. ↑ Commission d'enrichissement de la langue française (France), FranceTerme, 2023, « fond diffus cosmologique », sur vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca (consulté le 3 mai 2023).

Bibliographie

[modifier | modifier le code]

Document utilisé pour la rédaction de l’article : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

  • « Radiosource », sur cnrtl.fr (consulté le 30 mars 2023).
  • (en) « radio source », sur britannica.com (consulté le 6 mars 2023).
  • (en) « Mechanisms of Radio Emission: Thermal and Non-Thermal Radio Emission » (consulté le 4 mai 2023) [PDF].
  • (en) Jeffrey Lichtman, « Radioastronomy projects », sur astrosurf.com (consulté le 3 avril 2023).
  • Astrolab du parc national du Mont-Mégantic, « les galaxies », sur astrolab.qc.ca (consulté le 25 avril 2023) [PDF].
  • (en) Ryan Yamada, « A Unified Model for AGN » (consulté le 25 avril 2023) [PDF].
v · m
Radioastronomie
Concepts
  • Interféromètre astronomique
  • Interférométrie à très longue base
  • Jansky
  • Radiotélescope
  • Radiosource
  • Synthèse d'ouverture
Objets et phénomènes
  • Onde radio
  • Raie à 21 centimètres
  • Radiogalaxie
  • Étoile radio
  • Sursaut radio rapide
  • Bruit cosmique
Radiotélescopes
Europe, dont ESO
  • APEX
  • Effelsberg (Allemagne)
  • Eupatoria
  • JCMT (Royaume-Uni/Canada)
  • Lovell (Royaume-Uni)
  • Medicina (Italie)
  • Nançay (France)
  • Metsähovi (Finlande)
  • Noto (Italie)
  • Pico Veleta (Espagne)
  • SRT (Italie)
  • SEST (Suède/ESO)
  • Toruń (Pologne)
  • Yebes (Espagne)
  • RATAN-600 (Russie)
États-Unis
  • Arecibo
  • Grand télescope millimétrique
  • Green Bank
  • Heinrich Hertz
Autres
  • FAST (Chine)
  • LMT (Mexique)
  • Mont Pleasant (Australie)
  • Parkes (Australie)
  • Qitai (Chine)
Interféromètres
Internationaux
  • ALMA
  • SKA
Europe dont ESO
  • Arcminute Micro-kelvin Imager
  • European VLBI Network
  • LOFAR
  • MERLIN
  • NOEMA
  • Westerbork
États-Unis
  • Allen Telescope Array
  • CARMA
  • Very Large Array
  • Very Long Baseline Array
Autres pays
  • ASKAP (Australie)
  • Australia Telescope Compact Array (Australie)
  • Murchison Widefield Array (Australie)
  • Giant Metrewave Radio Telescope (Inde)
  • MeerKAT (Afrique du Sud)
Observatoires
Observatoires au sol
  • Observatoire de radioastronomie de Murchison (Australie)
  • Observatoire de radioastronomie Algonquin (Canada)
  • National Radio Astronomy Observatory (États-Unis)
  • Observatoire Haystack (États-Unis)
  • Observatoire de radioastronomie Warkworth (en) (Nouvelle-Zélande)
  • Observatoire de Jodrell Bank (Royaume-Uni)
  • Observatoire de radioastronomie Mullard (Royaume-Uni)
  • Observatoire spécial d'astrophysique (Russie)
  • Observatoire de radioastronomie Pushchino (en) (Russie)
  • Observatoire spatial d'Onsala (Suède)
Observatoires spatiaux
  • HALCA
  • COBE
  • Planck
  • RadioAstron
  • WMAP
  • Zond 3
Hors service
  • Big Ear
Personnalités
  • Elizabeth Alexander
  • John G. Bolton
  • Edward George Bowen
  • Ronald Bracewell
  • Jocelyn Bell Burnell
  • Arthur Covington
  • Frank Drake
  • Antony Hewish
  • Karl Guthe Jansky
  • Kenneth Kellermann
  • Frank J. Kerr
  • John D. Kraus
  • Bernard Lovell
  • Jan Oort
  • Joseph Lade Pawsey
  • Ruby Payne-Scott
  • Arno Penzias
  • Govind Swarup
  • Grote Reber
  • Martin Ryle
  • Gart Westerhout
  • Paul Wild
  • Robert Wilson
Astronomie optique - Observation millimétrique - Astronomie infrarouge - Astrophysique des hautes énergies - Astronomie gravitationnelle
  • icône décorative Portail de l’astronomie
  • icône décorative Portail de la physique
Ce document provient de « https://fr.teknopedia.teknokrat.ac.id/w/index.php?title=Radiosource&oldid=226463437 ».
Catégories :
  • Source radio
  • Astrophysique
Catégories cachées :
  • Article à référence souhaitée
  • Article contenant un appel à traduction en anglais
  • Portail:Astronomie/Articles liés
  • Portail:Sciences de la Terre et de l'Univers/Articles liés
  • Portail:Sciences/Articles liés
  • Portail:Physique/Articles liés

  • indonesia
  • Polski
  • الرية
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • مصر
  • Nederlands
  • 本語
  • Português
  • Sinugboanong Binisaya
  • Svenska
  • Українска
  • Tiếng Việt
  • Winaray
  • 中文
  • Русски
Sunting pranala
Pusat Layanan

UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA | ASEAN's Best Private University
Jl. ZA. Pagar Alam No.9 -11, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132
Phone: (0721) 702022
Email: pmb@teknokrat.ac.id