Etude des supernovae de type Ia dans leur environnement à l'aide du SuperNova Legacy Survey et des données du COSMic evOlution Survey, Study of type Ia supernovae in their environment with Supernova Legacy Survey informations and COSMic evOlution Survet data

De
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Sous la direction de Dominique Fouchez
Thèse soutenue le 13 octobre 2010: Aix Marseille 2
Dans la décennie précédente les supernovae se sont imposées comme une des sondes les plus puissantes pour reconstruire l'histoire globale de l'Univers. Cependant la standardisation des supernovae de type Ia est toujours une relation empirique. De futures expériences, tel que JDEM, sont prévues pour apporter une meilleure caractérisation de l'équation d'état de l'énergie noire responsable de l'accélération de l'Univers. Ces expériences nécessiterons un contrôle des erreurs systématiques pour assurer aux conclusions futures de n'être pas dominées par des effets non liés à la cosmologie. L'évolution des supernovae avec le redshift ou la présence de sous-classes parmi elles peuvent être à l'origine de ce type de systématiques. Ainsi une meilleure compréhension des propriétés des supernovae et de leur environnement pourrait apporter, une meilleure compréhension de leur standardisation, finalement une meilleure description des supernovae en tant qu'objets astrophysiques. Cette étude apporte également des informations traitant de la simulation de missions spatiales telles que JDEM
-Cosmologie
-Supernova
-Galaxies
-Type Ia
-Snls
-Cosmos
-Jden
-Environnement
Over the past decade supernovae have emerged as one of the most powerful tools for reconstructing the global history of the Universe. However type Ia supernovae are still empirical tools. Future experiments, as JDEM, are planned to better characterize the equation of state of the dark energy leading to the observed acceleration thousands of objects. These experiments will need to carefully control systematic errors to ensure future conclusions are not dominated by effects unrelated to cosmology. The evolution of N Ia with redshift or the presence of subclasses among them can be at the origin of that kind os systematics. So a better understanding of the properties of supernovae in their host galaxies could provide information about the correlation between supernovae and their environment, a better understanding of their standardization, finally a better description of supernovae as astrophisical object. this study can also provide informations for more realistic simultations of a space mission like JDEM
Source: http://www.theses.fr/2010AIX22087/document
Publié le : jeudi 27 octobre 2011
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.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
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.
coïncidence.
.
paramètres
.
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.
.
.
.
.
.
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5
1
.
2
.
Cosmologie
.
3
.
1
.
Historique
.
de
.
la
.
cosmologie
.
Newtonienne
.
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.
cosmologie
.
mo
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.
.
.
.
3
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1.1
Le
Description
.
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15
galaxies.
.
.
.
.
.
.
.
.
Origine
.
.
.
anisotropies.
.
.
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L'oscillation
.
.
.
Mesure
.
.
.
.
.
Distance
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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4
.
1.2
.
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.
l'origine
.
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.
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.
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20
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
.
cosmologiques.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
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.
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.
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.
.
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14
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.
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.
.
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.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
6
.
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.
Les
.
équations
.
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.
.
.
.
.
.
Distance
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
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.
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.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
mo
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
.
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.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4.1
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
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.
de
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
18
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propre.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
2.3
.
Les
.
paramètres
.
cosmologiques.
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.
angulaire.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Distance
.
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.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
12
.
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paramètres
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.
.
.
.
19
.
Conclusion
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
23
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
Conclusion.
.
.
.
43
.
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.
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.
.
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.
37
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
25
T
2.1
.
Scénario
.
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.
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.
.
2.4.3
.
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.
v
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
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.
liés
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
.
.
.
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.
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.
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.
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.
.
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.
.
.
.
.
.
39
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
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.
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.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
Généralités.
27
.
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.
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hubble
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.2.1
.
le
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
27
.
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.
:
.
.
.
.
.
.
32
.
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.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
27
.
Détonation
32
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
standardisation.
.
.
.
33
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
Les
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.
biais
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
28
.
Le
37
scénario
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.
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.
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.6.2
.
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.
vitationnelle.
28
.
Le
.
scénario
.
simplemen
.
t
.
dégénéré
.
:
.
.
.
.
2.7
.
des
.
systématiques
.
l'estimation
.
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.
2.7.1
.
olution.
.
.
28
.
Naine
.
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.
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.
+
.
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.
de
.
la
.
séquence
.
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.
.
.
29
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.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
39
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29
.
2.2
.
Les
.
caractéristiques
.
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.
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.
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.
.
.
.
.
.
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.
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.
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3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
30
.
2.4
.
Présen
41
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Le
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m
SNLS.
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
Le
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.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
.
.
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2.4.2
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1.3
classication.
Le
.
CFHTLS
tre
.
Les
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
COSMOS
.
tes
.
.
.
diéren
.
.
.
.
.
.
.
L'ellipse
.
.
.
morphologique.
.
.
.
autres
.
2.6
.
.
.
données
.
.
.
réalisé
.
.
.
.
.
.
46
.
1.3.1
.
Généralités
.
.
.
.
yp
.
2.4.2
.
Mon
.
.
.
t
.
réalisation
.
.
.
taille
.
.
.
.
.
de
.
distances.
.
.
.
.
.
.
.
t
.
.
.
.
.
.
.
fonction
.
.
.
2.6.2
46
68
1.3.2
.
Les
.
diéren
.
ts
Commen
pro
.
jets
.
du
Les
CFHTLS.
.
.
56
.
.
.
2.3.3
.
.
.
58
.
de
.
.
.
.
.
.
.
L'analyse
47
.
Le
tre
V
2.4.1
ery
disp
Wide
tre
Surv
.
ey
morphologique.
.
.
.
.
.
ourquoi
.
.
.
Métho
.
e
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Décomp
.
.
.
Con
.
.
.
.
.
du
47
.
Le
Résultats.
Wide
.
Surv
.
ey
.
.
.
.
.
.
65
.
.
.
65
.
.
.
.
.
erno
.
e
.
Les
.
.
.
.
.
ec
.
.
.
MA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
56
.
à
47
étude.
Le
.
Deep
.
Surv
.
ey
56
.
SNLS
.
.
.
.
.
.
.
Les
.
leur
.
.
.
.
.
ciation
.
deux
.
.
.
.
.
Les
.
de
.
morphologie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
paramètres
47
.
1.3.3
.
Instrumen
diérences
ts.
deux
.
d'analyse.
.
tation
.
catalogues
.
.
.
ciation
.
diéren
.
.
.
62
.
yp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.5.1
.
nouv
.
e
.
.
.
62
.
de
.
t
.
62
48
galactique.
Le
.
télescop
.
e.
.
.
.
.
62
.
la
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
demi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
du
.
.
.
.
.
.
.
ersion
.
.
.
.
.
.
.
.
.
64
.
yp
48
.
La
.
caméra.
64
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Le
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Comparaison
.
.
.
.
.
.
.
sur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
des
.
æ
.
t
.
galaxie.
48
67
Les
étudiées.
ltres.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
.
autre
.
.
.
.
.
ABLE
.
vii
.
SNLS.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.3
.
t
.
été
49
cette
1.4
.
Pro
.
jets
.
complémen
.
taires
.
m
.
ulti
.
longueurs
.
d'onde.
2.3.1
.
données
.
et
.
précision.
.
.
.
.
.
.
.
.
51
.
1.4.1
2.3.2
SUBAR
données
U
et
Suprime-Cam.
précision.
.
.
.
.
.
.
.
57
.
L'asso
.
en
.
les
.
catalogues.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.4
.
diéren
.
façons
.
faire
52
la
1.4.2
.
CTIO
.
ISPI
.
et
.
KPNO
59
Flamingos.
photométrique.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
60
.
des
.
morphologiques.
52
.
1.4.3
.
Spitzer-IRA
.
C.
60
.
principales
.
en
.
ces
.
t
.
es
.
61
.
Présen
.
des
.
ts
.
à
.
osition.
.
62
.
L'asso
.
en
.
ces
.
ts
.
.
.
.
.
.
.
2.5
.
t
.
e
53
.
2
.
Conclusion.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
62
.
P
.
un
.
eau
.
yp
.
morphologique.
.
.
.
.
.
.
.
2.5.2
.
dologie
.
la
.
du
.
yp
.
morphologique.
.
Le
.
tre
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
54
.
5
.
Etude
La
des
de
sup
galaxie.
erno
.
v
.
æ
.
dans
.
le
.
c
.
hamp
.
COSMOS.
.
55
.
1
63
In
de
tro
luminosité.
duction.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
63
.
osition
.
prol
.
luminosité.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
63
.
v
.
des
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Détermination
.
t
.
e
.
.
.
.
55
.
2
.
Etude
.
des
2.5.3
propriétés
.
des
.
sup
.
erno
.
v
.
æ
.
en
.
fonction
.
du
.
t
.
yp
.
e
.
morpholo-
65
gique
traitemen
de
d'image.
leur
.
hôte.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2.5.4
.
des
.
catalogues.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Résultats
.
la
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
.
Propriétés
.
sup
.
v
56
en
2.1
du
Les
yp
données
de
COSMOS.
.
.
.
.
2.6.1
.
propriétés
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
67
.
Comparaison
.
v
.
les
.
catalogues.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T
.
DES
56
TIÈRES
2.2
T
Les.
.
.
ABLE
.
DES
.
MA
.
TIÈRES
.
Comparaison
en
des
.
diéren
Largeur
tes
.
classication
.
morphologiques
.
des
.
catalogues
.
COSMOS.
T
.
3.5
.
78
.
.
.
3.3
.
ra
.
.
.
.
.
.
.
Inuence
.
divisé
68
.
2.6.3
.
Résultats
83
obten
rapp
us
fonction
à
3.2.2
l'aide
.
de
.
la
.
décomp
.
osition
.
bulb
.
e
.
disque.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
fonction
.
81
.
.
.
.
.
3.3.3
.
.
.
.
.
.
.
du
.
Etude
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
normalisation.
.
.
.
de
68
.
Etude
Ellipse
de
.
la
.
couleur.
la
.
.
.
.
.
estimateurs.
.
.
.
.
.
du
.
.
.
erno
.
.
.
.
.
3.3.1
.
demi-luminosité.
.
Inuence
.
.
.
.
.
sur
.
.
.
.
.
.
.
.
68
.
Etude
.
du
de
stretc
.
h.
couleur.
.
.
.
.
.
h.
.
.
.
.
.
maxim
.
Inuence
.
.
.
.
.
sur
.
.
.
.
.
Largeur
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
h.
.
.
.
.
68
Etude
2.6.4
dèle
Classication
3.4.1
morphologique
yp
de
Etude
T
osition.
asca
ABLE
et
.
al.
.
"In
distances
t"
.
.
.
.
.
71
Maxim
Etude
divisé
de
.
la
.
couleur
.
des
demi
sup
.
erno
.
v
.
æ.
.
.
taille
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Les
.
.
.
.
.
.
.
.
73
.
Etude
mi
du
bulb
stretc
.
h
.
des
des
sup
æ.
erno
.
v
.
æ.
.
.
.
.
.
.
fonction
.
on
.
.
.
.
.
la
.
.
.
.
.
.
.
.
.
79
.
stretc
73
.
2.7
.
Classication
.
morphologique
.
"LINEE".
79
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.3.2
.
la
.
galaxie.
.
.
.
.
.
sur
.
.
73
.
Etude
.
de
.
la
.
couleur
le
des
.
sup
.
erno
.
v
.
æ.
.
.
fonction
.
de
.
3.5.
.
la
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82
.
stretc
.
.
73
.
Etude
.
du
.
stretc
82
h
mi
des
e.
sup
.
erno
.
v
.
æ.
la
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
du
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
84
.
résiduels
74
au
2.7.1
.
Classication
.
morphologique
des
"SVM".
du
.
d'hôte.
.
84
.
résiduels
.
la
.
.
.
viii
.
MA
.
.
.
.
74
.
Etude
78
de
Les
la
de
couleur
.
des
.
sup
.
erno
.
v
.
æ.
.
.
78
.
um
.
luminosité
.
par
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
78
.
de
74
luminosité.
Etude
.
du
.
stretc
.
h
.
des
.
sup
.
erno
.
v
.
æ.
La
.
de
.
galaxie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
78
.
autres
74
.
2.7.2
.
Etude
.
des
.
propriétés
.
des
.
sup
.
erno
.
v
.
æ
78
selon
à
une
hauteur
clas-
prol
sication
e.
photométrique.
.
.
.
.
.
.
79
.
Propriétés
.
Sup
.
v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
74
79
Etude
En
de
du
la
y
couleur.
de
.
.
.
.
.
.
.
79
.
sur
.
couleur.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Inuence
.
le
.
h.
.
.
.
.
75
.
Etude
.
du
.
stretc
.
h.
.
.
.
.
.
.
Discussion.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
79
.
En
.
de
.
taille
.
la
.
.
76
.
2.8
.
Discution/Conclusion.
.
.
.
.
Inuence
.
la
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
81
.
sur
.
stretc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
76
.
3
.
Etude
82
des
En
propriétés
du
des
um
sup
luminosité
erno
par
v
82
æ
sur
en
couleur.
fonction
.
de
.
leur
.
p
.
osition.
.
.
.
.
.
.
.
77
.
3.1
Inuence
In
le
tro
h.
duction.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.3.4
.
à
.
hauteur
.
bulb
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82
.
de
.
couleur.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
77
.
3.2
.
Le
.
tra
.
v
Etude
ail
stretc
sur
.
image.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.4
.
des
.
par
.
ort
.
mo
.
standard.
.
.
.
.
.
84
.
Etude
.
résiduels
.
fonction
.
t
.
e
77
.
3.2.1
.
Les
3.4.2
paramètres
des
utilisés.
en
.
de
.
p
.
.
.
.
.
85
.
T
.
DES
.
TIÈRES
.
..
.
Bibliographie
ABLE
.
DES
tamination
MA
.
TIÈRES
v
3.5
.
Discussion
.
et
.
conclusion.
.
.
.
.
p
.
galaxies
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
96
.
97
.
.
.
.
.
.
.
99
.
.
.
.
86
100
4
.
T
5.2
ableau
.
des
.
propriétés
.
des
.
sup
.
erno
T
v
.
æ.
de
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
en
.
galaxie.
.
en
.
.
.
de
.
la
.
dologie.
.
.
.
.
.
.
.
de
88
.
6
.
Etude
mission
de
.
la
.
con
.
tamination
.
par
.
la
.
galaxie
une
hôte
.
lors
.
de
.
l'observ
.
ation
.
d'une
.
sup
.
erno
.
v
.
a
101
91
DES
1
.
In
.
tro
.
duction
3.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
96
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con
.
de
.
dans
.
.
.
Con
.
du
.
le
.
.
.
4
.
fraction
.
p
.
ectroscopie.
.
4.1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
91
.
2
F
Les
exploitables.
élemen
.
ts
.
de
.
la
.
sim
à
ulation
.
rapide
.
.
.
.
.
.
.
.
Métho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
p
.
terrestre.
.
.
.
.
.
.
.
6
.
image
92
.
2.1
.
La
.
fonction
.
d'étalemen
.
t
7
du
.
p
.
oin
.
t
.
(PSF)
.
.
.
.
.
.
.
.
Conclusion
.
T
.
TIÈRES
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
92
95
2.2
Métho
Le
générale.
mo
.
dèle
.
de
.
Sup
.
erno
.
v
.
a.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Algorithme.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.2
.
tamination
.
fonction
92
la
2.3
osition
Le
la
mo
.
dèle
.
de
3.3
galaxie.
tamination
.
fonction
.
décalage
.
ers
.
rouge.
.
.
.
.
.
98
.
Etude
.
la
.
de
.
exploitables
.
our
.
sp
.
.
.
98
.
Métho
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
93
.
2.3.1
.
Création
.
du
.
catalogue
.
p
.
our
.
notre
4.2
sim
raction
ulation
galaxies
.
.
.
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.
.
93
.
2.3.2
.
La
.
morphologie.
99
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Comparaison
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une
.
terrestre.
.
.
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.
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.
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5.1
.
dologie.
.
.
.
.
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.
.
94
.
2.3.3
.
La
.
mo
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des
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.
.
100
.
Résultats
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94
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