V. Guzmán et al.: H 2 CO in the Horsehead PDR: photo-desorption of dust grain ice mant<strong>le</strong>s<strong>tel</strong>-<strong>00726959</strong>, version 1 - 31 Aug 2012ortho-to-para ratio of 3 in red (high temperature limit), and weshow models for the extreme case where the H 2 ortho-to-para ratiois 0 in green (low temperature limit). The difference betweenthe models is <strong>le</strong>ss than 10%, which is within the observationaluncertainties and therefore not significant.ReferencesAraya, E., Hofner, P., Goss, W. M., et al. 2007, ApJS, 170, 152Bergman, P., Parise, B., Liseau, R., & Larsson, B. 2011, A&A, 527, A39Bisschop, S. E., Jørgensen, J. K., van Dishoeck, E. F., & de Wachter, E. B. M.2007, A&A, 465, 913Bow<strong>le</strong>r, B. P., Wal<strong>le</strong>r, W. H., Megeath, S. T., Patten, B. M., & Tamura, M. 2009,AJ, 137, 3685Charn<strong>le</strong>y, S. B., Tie<strong>le</strong>ns, A. G. G. M., & Millar, T. J. 1992, ApJ, 399, L71Cuppen, H. M., van Dishoeck, E. 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A. 2010, A&A, 515, A66Hidaka, H., Watanabe, M., Kouchi, A., & Watanabe, N. 2009, ApJ, 702, 291Hily-Blant, P., Teyssier, D., Philipp, S., & Güsten, R. 2005, A&A, 440, 909Hol<strong>le</strong>nbach, D., Kaufman, M. J., Bergin, E. A., & Melnick, G. J. 2009, ApJ, 690,1497Jørgensen, J. K., Schöier, F. L., & van Dishoeck, E. F. 2005, A&A, 437, 501Kahane, C., Lucas, R., Frerking, M. A., Langer, W. D., & Encrenaz, P. 1984,A&A, 137, 211Langer, W. D., & Penzias, A. A. 1990, ApJ, 357, 477Le Bourlot, J., Pineau Des Forets, G., Roueff, E., & Flower, D. R. 1993, A&A,267, 233Le Petit, F., Nehmé, C., Le Bourlot, J., & Roueff, E. 2006, ApJS, 164, 506Leurini, S., Parise, B., Schilke, P., Pety, J., & Rolffs, R. 2010, A&A, 511, A82Linsky, J. L., Draine, B. T., Moos, H. W., et al. 2006, ApJ, 647, 1106Liszt, H., & Lucas, R. 1995, A&A, 299, 847Liszt, H. S., Lucas, R., & Pety, J. 2006, A&A, 448, 253Mangum, J. G., & Wootten, A. 1993, ApJS, 89, 123Mangum, J. G., Darling, J., Menten, K. 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R., Hily-Blant, P., Gerin, M., & Teyssier, D. 2007, A&A,464, L41Roueff, E., Dartois, E., Gebal<strong>le</strong>, T. R., & Gerin, M. 2006, A&A, 447, 963Savage, C., Apponi, A. J., Ziurys, L. M., & Wyckoff, S. 2002, ApJ, 578, 211Snyder, L. E., Buhl, D., Zuckerman, B., & Palmer, P. 1969, Phys. Rev. Lett., 22,679Snyder, L. E., Palmer, P., & de Pater, I. 1989, AJ, 97, 246Stantcheva, T., Shematovich, V. I., & Herbst, E. 2002, A&A, 391, 1069Tie<strong>le</strong>ns, A. G. G. M., & Whittet, D. C. B. 1997, in IAU Symp. 178, ed. E. F. vanDishoeck, 45Troe, J. 2007, J. Phys. Chem. A, 111, 3868Troscompt, N., Faure, A., Wiesenfeld, L., Ceccarelli, C., & Valiron, P. 2009,A&A, 493, 687Tudorie, M., Cacciani, P., Cosléou, J., et al. 2006, A&A, 453, 755van Dishoeck, E. F. 1988, in Rate Coefficients in Astrochemistry, Proceedingsof a Conference held in UMIST, Manchester, United Kingdom, September21–24, 1987. ed. T. J. Millar, & D. A. Williams (Dordrecht, Boston: KluwerAcademic Publishers), 49Walsh, C., Millar, T. J., & Nomura, H. 2010, ApJ, 722, 1607Woon, D. E. 2002, ApJ, 569, 541Yin, H.-M., Rowling, S. J., Büll, A., & Kab<strong>le</strong>, S. H. 2007, J. Chem. Phys., 127,064302Young, K. E., Lee, J., Evans, II, N. J., Goldsmith, P. F., & Doty, S. D. 2004, ApJ,614, 252A49, page 9 of 9
<strong>tel</strong>-<strong>00726959</strong>, version 1 - 31 Aug 2012Chapitre 6Copyright: Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors)Le projet SCHISM, financé par l’Agence Nationa<strong>le</strong>de la Recherche6.1 RésuméL’astrochimie a connu un fort développement ces 20 dernières années. C’est maintenant undomaine scientifique reconnu, prêt à tirer parti des capacités sans précédent des nouveaux instrumentsde l’IRAM, puis d’ALMA et d’Herschel pour la spectroscopie et l’imagerie à hauterésolution. Les instruments et <strong>le</strong>s modes d’observations seront-ils suffisamment f<strong>le</strong>xib<strong>le</strong>s pours’adapter à des besoins toujours plus variés ? Les observations s’adosseront-el<strong>le</strong>s à des méthodesd’analyse puissantes et à des modè<strong>le</strong>s exploitant l’évolution des connaissances des processusfondamentaux ? Le projet ANR SCHISM, que je coordonne depuis <strong>le</strong> 1er septembre 2009 pourune durée de 4 ans, explore plusieurs facettes de ces questions, dont <strong>le</strong> couplage de la chimieen phase gazeuse à cel<strong>le</strong> à la surface des grains, et <strong>le</strong> couplage de la chimie avec la turbu<strong>le</strong>ncemagnéto-hydrodynamique (MHD) (phénomènes de transport, structures dissipatives, chocs). Sapertinence vient du lien fort entre développements numériques pointus et observations utilisant<strong>le</strong>s instruments <strong>le</strong>s plus performants du domaine : <strong>le</strong> sa<strong>tel</strong>lite Herschel et <strong>le</strong>s interféromètresmillimétriques (Plateau de Bure et ALMA).Alors que la chimie en phase gazeuse est de mieux en mieux comprise, la chimie en phasesolide est encore balbutiante, malgré <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> majeur de <strong>tel</strong>s processus pour la formation de H 2et d’autres espèces (par exemp<strong>le</strong> H 2 CO et CH 3 OH). De plus, l’activité chimique est intimementcouplée à la dynamique du gaz, et par conséquent à son évolution. La chimie affecte <strong>le</strong>smouvements du gaz via <strong>le</strong> rayonnement des molécu<strong>le</strong>s polaires qui constitue <strong>le</strong> principal agent de
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UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIEHA
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