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Christophe Lovis

Christophe Lovis (prononcé [lɔ.vi]), né le à Delémont, alors dans le canton de Berne et aujourd'hui partie du canton du Jura, est un astrophysicien suisse de l'Observatoire de Genève connu pour avoir participé à la découverte de plusieurs planètes extrasolaires, en particulier par la méthode des vitesses radiales, dont plusieurs d'importance historique.

Christophe Lovis
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Naissance
Delémont (canton de Berne, Suisse)
Nationalité suisse
Domaines Astronomie : recherche d'exoplanètes
Institutions Université de Genève
Directeur de thèse Michel Mayor[1]
Renommé pour Découverte d'exoplanètes
Distinctions voir section dédiée

Études et carrière scientifique

Christophe Lovis fait ses études à l'École polytechnique fédérale de Zurich où il obtient son diplôme en 2002[2]. Il effectue ensuite son doctorat à l'Observatoire de Genève sous la direction de Michel Mayor, doctorat qu'il obtient en 2007 avec sa thèse intitulée « Recherche de systèmes planétaires aux limites de la spectroscopie Doppler »[1] - [3] - [2]. Il est actuellement (2014) maître d'enseignement et de recherche (MER) dans le groupe Exoplanètes de l'Observatoire de Genève. Il travaille sur la détection et la caractérisation de systèmes planétaires en utilisant notamment la spectroscopie à haute résolution (méthode des vitesses radiales ou spectroscopie Doppler) et en particulier le spectrographe HARPS[2]. Au cours de sa carrière, il a notamment détecté plusieurs systèmes compacts d'exoplanètes de faible masse et découvert qu'une grande partie des étoiles sont entourées par des Neptune et des super-Terre ayant une courte période orbitale[2]. Il travaille également sur la caractérisation des atmosphères des exoplanètes et l'étude de l'activité magnétique stellaire[2]. Au sein de l'Union astronomique internationale, il est membre de la division A « Astronomie fondamentale », en particulier de sa commission 30 « Vitesses radiales », ainsi que de la division F « Systèmes planétaires et bioastronomie », notamment sa commission 53 « Planètes extrasolaires »[4].

Quelques exoplanètes découvertes

  • système HD 69830 (2006) : 3 planètes (« Trident de Neptune »), premier système dĂ©tectĂ© autour d'une Ă©toile semblable au Soleil qui contient plusieurs planètes qui sont toutes de masse nettement infĂ©rieure Ă  celle de Jupiter[5] - [6],
  • système Gliese 581 (2009) : 4 planètes dont 2 dans la zone habitable de l'Ă©toile,
  • système HD 10180 (2010) : 7 planètes, système alors le plus peuplĂ© en dehors du Système solaire, dont 5 confirmĂ©es[7] - [8],
  • Alpha Centauri Bb (2012), exoplanète la plus proche connue et plus petite planète dĂ©tectĂ©e Ă  ce jour (octobre 2013) par vitesses radiales.

Distinctions et récompenses

Un astéroïde est nommé en son honneur : (211613) Christophelovis.

En janvier 2018, il reçoit, avec Pierre Kervella et Frédéric Thévenin, le prix La Recherche 2017 en astrophysique pour leur mesure à grande précision de la trajectoire de Proxima Centauri et avoir ainsi montré que cette étoile fait bien partie du système Alpha Centauri, résolvant un problème centenaire[9].

Notes et références

  1. « Recherche de systèmes planétaires aux limites de la spectroscopie Doppler », thèse de doctorat de Christophe Lovis (2007, 200 p.).
  2. Christophe Lovis sur Coursera.
  3. « Exoplanètes : l’Univers n’abrite pas que des planètes géantes », universcience.fr, 10 juillet 2006.
  4. « An extrasolar planetary system with three Neptune-mass planets », C. Lovis et al., Nature 441, 305-309 (18 mai 2006). doi:10.1038/nature04828
  5. « Découverte du système planétaire le plus « peuplé » : Jusqu’à sept planètes en orbite autour d’une étoile semblable au Soleil. », communiqué de presse de l'ESO, .
  6. Lovis, C., et al. (), « The HARPS search for southern extra-solar planets XXVII. Up to seven planets orbiting HD 10180: probing the architecture of low-mass planetary systems », Astronomy & Astrophysics, 528. arXiv:1011.4994. Bibcode:2011A&A...528A.112L. doi:10.1051/0004-6361/201015577.
  7. « larecherche.fr/prix-la-recherc… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

Liens externes

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