{"id":23,"date":"2026-09-26T18:42:41","date_gmt":"2026-09-26T18:42:41","guid":{"rendered":"https:\/\/docusflix.com\/?p=23"},"modified":"2026-09-26T18:44:53","modified_gmt":"2026-09-26T18:44:53","slug":"23","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/docusflix.com\/?p=23","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n<h1 class=\"theconversation-article-title\">L\u2019univers magn\u00e9tique, et la plus grande carte des champs magn\u00e9tiques cosmiques r\u00e9alis\u00e9e \u00e0\u00a0ce\u00a0jour<\/h1>\n\n<div class=\"theconversation-article-body\">\n    <figure>\n      <img decoding=\"async\" alt=\"montage photo : t\u00e9l\u00e9scopes au premier plan et champs magn\u00e9tiques \u00e0 l'arri\u00e8re-plan.\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739962\/original\/file-20260602-57-rkuyvr.jpeg?ixlib=rb-4.1.1&#038;rect=0%2C486%2C9316%2C5240&#038;q=45&#038;auto=format&#038;w=754&#038;fit=clip\" \/>\n        <figcaption>\n          La nouvelle carte des champs magn\u00e9tiques qui baignent l\u2019Univers.\n          <span class=\"attribution\"><span class=\"source\">CSIRO\/Alec Thomson et al. (magnetic fields)\/Alex Cherney (photo)\/Sam Moorfield (composite)<\/span><\/span>\n        <\/figcaption>\n    <\/figure>\n\n  <span><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/profiles\/alec-thomson-1538078\">Alec Thomson<\/a>, <em><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/institutions\/csiro-1035\">CSIRO<\/a><\/em><\/span>\n\n  <p><strong>Une carte des champs magn\u00e9tiques cosmiques a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e avec un t\u00e9lescope radio australien, le plus puissant du monde.<\/strong><\/p>\n\n<hr>\n\n<p>On ne les voit pas, alors il est parfois difficile de s\u2019en rendre compte, mais les champs magn\u00e9tiques sont un ingr\u00e9dient fondamental de l\u2019Univers. Ils r\u00e9gissent la mani\u00e8re dont les petites particules \u2013\u00a0qui constituent les plan\u00e8tes, les \u00e9toiles et les galaxies\u00a0\u2013 se d\u00e9placent dans l\u2019espace.<\/p>\n\n<p>Si nous ne savons toujours pas comment les champs magn\u00e9tiques sont apparus dans l\u2019univers, nous savons qu\u2019ils sont omnipr\u00e9sents. La Terre elle-m\u00eame poss\u00e8de un champ magn\u00e9tique auquel r\u00e9agissent les boussoles et les <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/birds-use-massive-magnetic-maps-to-migrate-and-some-could-cover-the-whole-world-154992\">oiseaux migrateurs<\/a>.<\/p>\n\n<p>Dans notre \u00e9tude publi\u00e9e r\u00e9cemment dans les <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1017\/pasa.2026.10214\"><em>Publications of the Astronomical Society of Australia<\/em><\/a>, nous avons utilis\u00e9 le radiot\u00e9lescope le plus puissant d\u2019Australie pour cr\u00e9er la carte la plus grande et la plus d\u00e9taill\u00e9e des champs magn\u00e9tiques cosmiques jamais r\u00e9alis\u00e9e.<\/p>\n\n<p>En effet, gr\u00e2ce aux radiot\u00e9lescopes, les astronomes peuvent d\u00e9tecter la lumi\u00e8re dans le domaine des ondes radio, provenant de galaxies lointaines, et ainsi imager ces zones de l\u2019espace qui seraient autrement invisibles.<\/p>\n\n<figure class=\"align-center zoomable\">\n            <a aria-label=\"Zoomable image\" href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739321\/original\/file-20260602-71-ntgbcl.PNG?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739321\/original\/file-20260602-71-ntgbcl.PNG?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" srcset=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739321\/original\/file-20260602-71-ntgbcl.PNG?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=338&amp;fit=crop&amp;dpr=1 600w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739321\/original\/file-20260602-71-ntgbcl.PNG?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=338&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1200w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739321\/original\/file-20260602-71-ntgbcl.PNG?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=338&amp;fit=crop&amp;dpr=3 1800w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739321\/original\/file-20260602-71-ntgbcl.PNG?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=424&amp;fit=crop&amp;dpr=1 754w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739321\/original\/file-20260602-71-ntgbcl.PNG?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=424&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1508w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739321\/original\/file-20260602-71-ntgbcl.PNG?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=424&amp;fit=crop&amp;dpr=3 2262w\" sizes=\"(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px\"><\/a>\n            <figcaption>\n              <span class=\"caption\">La nouvelle carte des champs magn\u00e9tiques cosmiques. Quelques caract\u00e9ristiques du ciel visible sont indiqu\u00e9es.<\/span>\n              <span class=\"attribution\"><span class=\"source\">Alec Thomson et al.<\/span><\/span>\n            <\/figcaption>\n          <\/figure>\n\n<h2>Des batteries g\u00e9antes qui contr\u00f4lent les\u00a0galaxies<\/h2>\n\n<p>Les champs magn\u00e9tiques varient consid\u00e9rablement \u00e0 travers l\u2019univers. Les objets extr\u00eamement denses, tels que les \u00e9toiles \u00e0 neutrons et les trous noirs, poss\u00e8dent des champs magn\u00e9tiques des milliers de milliards de fois plus puissants que celui de la Terre.<\/p>\n\n<p>Dans l\u2019espace interstellaire, nous avons \u00e9galement mesur\u00e9 des champs magn\u00e9tiques un million de fois plus faibles que celui de la Terre. Malgr\u00e9 leur faiblesse, nous savons que ces champs jouent un r\u00f4le crucial dans l\u2019\u00e9volution des galaxies. Ils agissent comme des batteries g\u00e9antes et stockent d\u2019\u00e9normes quantit\u00e9s d\u2019\u00e9nergie, ralentissant, voire emp\u00eachant, la formation de nouvelles \u00e9toiles.<\/p>\n\n<p>Comme, pour nous, les champs magn\u00e9tiques sont invisibles, les astronomes n\u2019ont d\u2019autre choix que d\u2019utiliser la lumi\u00e8re provenant d\u2019\u00e9toiles et de galaxies lointaines afin de d\u00e9tecter les champs magn\u00e9tiques cosmiques. En effet, la lumi\u00e8re est une onde compos\u00e9e de champs \u00e9lectriques et magn\u00e9tiques (d\u2019o\u00f9 le nom de <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/explainer-what-is-the-electromagnetic-spectrum-8046\">\u00ab\u00a0spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique\u00a0\u00bb<\/a>).<\/p>\n\n<p>Lorsque la lumi\u00e8re traverse l\u2019univers, elle interagit avec tous les champs magn\u00e9tiques qu\u2019elle traverse. Cela modifie la direction dans laquelle la lumi\u00e8re oscille \u2013\u00a0c\u2019est ce que l\u2019on appelle la \u00ab\u00a0polarisation\u00a0\u00bb. Ainsi, une lumi\u00e8re oscillant de haut en bas pr\u00e9sente une polarisation diff\u00e9rente de celle d\u2019une lumi\u00e8re oscillant d\u2019un c\u00f4t\u00e9 \u00e0 l\u2019autre.<\/p>\n\n<p>Les astronomes peuvent d\u00e9tecter cette polarisation, en particulier lorsqu\u2019ils observent le ciel dans le domaine des ondes radio \u2013\u00a0ondes qui font partie du spectre \u00e9lectromagn\u00e9tique.<\/p>\n\n<figure class=\"align-center zoomable\">\n            <a aria-label=\"Zoomable image\" href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739278\/original\/file-20260602-57-a3q74z.png?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739278\/original\/file-20260602-57-a3q74z.png?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" srcset=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739278\/original\/file-20260602-57-a3q74z.png?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=324&amp;fit=crop&amp;dpr=1 600w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739278\/original\/file-20260602-57-a3q74z.png?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=324&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1200w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739278\/original\/file-20260602-57-a3q74z.png?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=324&amp;fit=crop&amp;dpr=3 1800w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739278\/original\/file-20260602-57-a3q74z.png?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=407&amp;fit=crop&amp;dpr=1 754w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739278\/original\/file-20260602-57-a3q74z.png?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=407&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1508w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/739278\/original\/file-20260602-57-a3q74z.png?ixlib=rb-4.1.1&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=407&amp;fit=crop&amp;dpr=3 2262w\" sizes=\"(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px\"><\/a>\n            <figcaption>\n              <span class=\"caption\">La torsion de la polarisation de la lumi\u00e8re provenant de sources lointaines lorsqu\u2019elle traverse des champs magn\u00e9tiques.<\/span>\n              <span class=\"attribution\"><a class=\"source\" href=\"https:\/\/doi.org\/10.5281\/zenodo.5899326\">Emma\u00a0Alexander<\/a>, <a class=\"license\" href=\"http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/4.0\/\">CC BY<\/a><\/span>\n            <\/figcaption>\n          <\/figure>\n\n<h2>Voir l\u2019invisible<\/h2>\n\n<p>Les t\u00e9lescopes australiens sont \u00e0 la pointe de la radioastronomie et de la d\u00e9tection des champs magn\u00e9tiques depuis leur toute premi\u00e8re d\u00e9tection. Murriyang, le radiot\u00e9lescope de Parkes du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), c\u2019est-\u00e0-dire l\u2019organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique, a \u00e9t\u00e9 le premier \u00e0 d\u00e9tecter la torsion de la polarisation de la lumi\u00e8re provenant de <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/1951084a0\">champs magn\u00e9tiques situ\u00e9s au-del\u00e0 de la Terre\u2026 en 1962<\/a>.<\/p>\n\n<p>Depuis lors, les astronomes s\u2019efforcent de trouver de plus en plus de sources qui nous r\u00e9v\u00e8lent cette lumi\u00e8re torsad\u00e9e. Avec suffisamment de mesures, nous pouvons cr\u00e9er une carte des champs magn\u00e9tiques de l\u2019univers.<\/p>\n\n<p>Chaque point de la carte correspond \u00e0 un objet d\u00e9tect\u00e9 par notre t\u00e9lescope, et la lumi\u00e8re de cet objet a mis en \u00e9vidence les champs magn\u00e9tiques situ\u00e9s entre nous et cette source lointaine. Plus nous d\u00e9tectons de sources, plus notre carte devient d\u00e9taill\u00e9e.<\/p>\n\n<p>La derni\u00e8re grande carte des champs magn\u00e9tiques <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1088\/0004-637X\/702\/2\/1230\">a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e en 2009<\/a>. Elle n\u2019a pas eu de v\u00e9ritable successeur au cours des 17\u00a0ann\u00e9es qui se sont \u00e9coul\u00e9es depuis, ce qui a limit\u00e9 la profondeur et la port\u00e9e des recherches men\u00e9es par les astronomes.<\/p>\n\n<p>Dans diff\u00e9rentes r\u00e9gions de l\u2019univers, y compris notre propre Voie lact\u00e9e, nous ne comprenons pas encore pleinement l\u2019intensit\u00e9 et la structure des champs magn\u00e9tiques cosmiques. Non seulement nous ignorons comment ils sont apparus, mais nous ne savons pas non plus comment ils ont \u00e9volu\u00e9 depuis le Big Bang.<\/p>\n\n<p>Pour commencer \u00e0 r\u00e9soudre ces probl\u00e8mes, nous aurons besoin d\u2019une nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de radiot\u00e9lescopes.<\/p>\n\n\n\n<h2>Un t\u00e9lescope con\u00e7u pour la vitesse<\/h2>\n\n<p>Et justement, la radioastronomie conna\u00eet actuellement une v\u00e9ritable r\u00e9volution avec la <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/in-australia-and-south-africa-construction-has-started-on-the-biggest-radio-observatory-in-earths-history-195818\">construction de l\u2019observatoire SKA<\/a> en Afrique du Sud et en Australie. Toute une g\u00e9n\u00e9ration de t\u00e9lescopes, appel\u00e9s \u00ab\u00a0pr\u00e9curseurs\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0pionniers\u00a0\u00bb, est d\u00e9j\u00e0 op\u00e9rationnelle \u00e0 travers le monde et pr\u00e9pare l\u2019arriv\u00e9e de SKA.<\/p>\n\n<p>Le radiot\u00e9lescope ASKAP fait partie de ces pr\u00e9curseurs. Situ\u00e9 \u00e0 Inyarrimanha Ilgari Bundara, au sein de l\u2019observatoire de radioastronomie Murchison du CSIRO sur le territoire Wajarri Yamaji en Australie de l\u2019Ouest, il est compos\u00e9 de 36\u00a0antennes paraboliques de 12\u00a0m\u00e8tres chacune. Chacune de ces antennes peut observer simultan\u00e9ment une vaste portion du ciel, offrant ainsi aux astronomes une vue tr\u00e8s large de l\u2019univers.<\/p>\n\n<p>Le projet phare visant \u00e0 cartographier les champs magn\u00e9tiques de l\u2019univers est connu sous le nom de Polarisation Sky Survey of the Universe\u2019s Magnetism (<a href=\"https:\/\/possum-survey.org\/\">POSSUM<\/a>).<\/p>\n\n<p>En pr\u00e9paration de ce projet, l\u2019\u00e9quipe du t\u00e9lescope a r\u00e9alis\u00e9 les \u00ab\u00a0Rapid ASKAP Continuum Surveys\u00a0\u00bb (<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1017\/pasa.2020.41\">RACS<\/a>). Il s\u2019agit en quelque sorte de r\u00e9aliser un <a href=\"https:\/\/www.csiro.au\/en\/news\/all\/news\/2020\/december\/australian-telescope-creates-a-new-atlas-of-the-universe\">atlas de l\u2019univers<\/a>. Les versions les plus r\u00e9centes de ces relev\u00e9s ont permis d\u2019identifier pr\u00e8s de quatre millions de galaxies lointaines, dont environ deux millions qui n\u2019avaient jamais \u00e9t\u00e9 observ\u00e9es auparavant.<\/p>\n\n<h2>Le ciel magn\u00e9tique<\/h2>\n\n<p>Notre nouvelle carte, baptis\u00e9e <a href=\"https:\/\/data.csiro.au\/collection\/csiro:58508\">SPICE-RACS<\/a>, est le fruit d\u2019une collaboration entre les deux \u00e9quipes charg\u00e9es de ces relev\u00e9s.<\/p>\n\n<p>Notre objectif \u00e9tait d\u2019observer chaque galaxie rep\u00e9r\u00e9e par RACS et de d\u00e9tecter les signes de variation de polarisation provoqu\u00e9s par les champs magn\u00e9tiques. En utilisant la derni\u00e8re version de l\u2019atlas RACS, nous avons s\u00e9lectionn\u00e9 350\u00a0000 galaxies parmi les quatre millions pouvant \u00eatre utilis\u00e9es \u00e0 cette fin.<\/p>\n\n<p>Notre ensemble de sources est pr\u00e8s de dix fois plus grand que le plus grand ensemble pr\u00e9c\u00e9dent, et cinq fois plus grand que l\u2019ensemble de toutes les observations ant\u00e9rieures combin\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p>Sur la carte, les couleurs rouges indiquent les champs magn\u00e9tiques orient\u00e9s vers nous, et les bleues ceux orient\u00e9s dans la direction oppos\u00e9e, \u00e0 l\u2019instar du nord et du sud d\u2019une boussole. La plupart des structures tourbillonnantes et bouillonnantes que l\u2019on peut observer proviennent de notre propre galaxie, la Voie lact\u00e9e. Les d\u00e9tails les plus fins de la carte r\u00e9v\u00e8lent les signatures de r\u00e9gions encore plus lointaines de l\u2019univers.<\/p>\n\n<p>Cette nouvelle carte ouvre d\u00e9j\u00e0 la voie \u00e0 de nouvelles d\u00e9couvertes scientifiques \u00e0 travers le monde, et les donn\u00e9es sont en <a href=\"https:\/\/data.csiro.au\/\">ligne, \u00e0 la disposition de la communaut\u00e9 scientifique<\/a>. \u00c0 l\u2019avenir, nous pr\u00e9voyons de combiner toutes les versions du RACS afin de cr\u00e9er une carte encore plus vaste et plus d\u00e9taill\u00e9e.<\/p>\n\n<p>Parall\u00e8lement, le projet POSSUM devrait achever ses observations d\u2019ici 2030. La carte magn\u00e9tique encore plus pr\u00e9cise issue de ce relev\u00e9 ouvrira une nouvelle fen\u00eatre sur les champs magn\u00e9tiques cosmiques lointains, et elle nous permettra de remonter encore plus loin dans l\u2019histoire de l\u2019Univers.<!-- Ci-dessous se trouve le compteur de pages de The Conversation. 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Lire l\u2019<a href=\"https:\/\/theconversation.com\/lunivers-magnetique-et-la-plus-grande-carte-des-champs-magnetiques-cosmiques-realisee-a-ce-jour-284571\">article original<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019univers magn\u00e9tique, et la plus grande carte des champs magn\u00e9tiques cosmiques r\u00e9alis\u00e9e \u00e0\u00a0ce\u00a0jour La nouvelle carte des champs<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":25,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_ppma_block_editor_authors":""},"categories":[5],"tags":[],"ppma_author":[6],"class_list":["post-23","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-astronomie"],"authors":[{"term_id":6,"user_id":1,"is_guest":0,"slug":"patriceatallah_dubnz1yf","display_name":"patrice atallah","avatar_url":{"url":"https:\/\/docusflix.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/moi.png","url2x":"https:\/\/docusflix.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/moi.png"},"author_category":"1","first_name":"patrice","last_name":"atallah","user_url":"https:\/\/docusflix.com","job_title":"","description":"<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>\r\n\r\n<\/p>"}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26,"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23\/revisions\/26"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/25"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/docusflix.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fppma_author&post=23"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}