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Acronyme du projet / IC Ouest IDEX 2010 1/1 Acronyme ... - L'UNAM

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APPEL A PROJETS<strong>IDEX</strong>CALL FOR PROPOSALS<strong>2010</strong><strong>Acronyme</strong> <strong>du</strong> <strong>projet</strong> / <strong>IC</strong> <strong>Ouest</strong>DOCUMENT B / SUBMISSION FORM Bsur l’observation, l’analyse, la modélisation et la simulation des interactions entre la dynamique des milieux naturels et celle des sociétés. • T2-­‐2 : Approche écosystémique des ressources halieutiques. La <strong>du</strong>rabilité <strong>du</strong> secteur de la pêche à moyen terme et sa viabilité économique sont en question. L’aquaculture qui fournit une part croissante des pro<strong>du</strong>ctions marines est confrontée à des enjeux spécifiques : gestion des espaces et de leur usage, gestion des ressources. Nous aborderons ces deux ensembles de questions par une approche systémique tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociétaux. • T2-­‐3 : La société face aux aléas et risques maritimes, naturels et humains. Les risques et aléas maritimes, naturels et humains, se déclinent entre différentes disciplines des SHS (histoire, droit, économie,…), selon deux axes : 1) les risques pour les ressources marines (épizooties ; pollution par les hydrocarbures ; invasions biologiques ; réchauffement climatique ; usages, etc.) ; 2) les risques directs pour l’homme, en mer et sur le littoral (ergonomie et sécurité ; responsabilité et avaries ; histoire <strong>du</strong> climat, des tempêtes et des submersions marines ; piraterie ; etc.) T3. Les grands fonds océaniques : interactions géo-­‐biologiques, flux de matière et ressources Ce thème à forte visibilité internationale s’appuie principalement sur des forces basées à Brest. L’exploration des grands fonds océaniques présente des enjeux majeurs en raison des processus géologiques actifs dont ils sont le siège, de leur potentiel en termes de ressources minérales et biologiques, de la richesse et des particularités de la biodiversité profonde, ou des défis technologiques que représente leur observation. Il faut garantir la maîtrise des activités d’exploitation ou d’utilisation des ressources vivantes, minérales et énergétiques des océans, tout en préservant les écosystèmes uniques et d’intérêt majeur face à la pression anthropique. Pour répondre à ces défis, 3 questions majeures seront traitées : (1) Les interactions géo-­‐biologiques qui sont à l’origine de la vie (origine et fonctionnement des circulations de fluides et des écosystèmes associés); (2) Les flux de matière <strong>du</strong> littoral aux abysses. Les dépôts sédimentaires constituent une archive unique des évènements qui ont façonné la surface de la Terre. (e.g. climat, tectonique). Continuité et variabilité de ces processus de dépôts constituent un enjeux de connaissance primordial; (3) Les ressources minérales et énergétiques. Dans le contexte de la raréfaction des ressources énergétiques (pétrole, hydrates, hydrogène) et minérales (dépôts sulfurés polymétalliques) et en amont de leur exploitation, on aborde la question des conditions de synthèse et de transformation de ces ressources, leur abondance et leur impact sur le milieu océanique dans l’océan profond. T4. Systèmes d’observations, hydrodynamique et énergies marines Ce thème, en pleine expansion au niveau européen et mondial, s’appuie sur la dynamique des sciences de l’ingénieur principalement basées à Brest (IFREMER, ENSTA Bretagne, etc.) et à Nantes (Ecole Centrale). • T4-­‐1 : Observation <strong>du</strong> milieu marin. Les avancées à réaliser comprennent : 1) La conception, l’amélioration des systèmes d’observation (SO) y compris les développements en Système d‘Information Géographique (SIG) et leur déploiement sur des sites de référence en milieu profond et côtier ; 2) l’amélioration continue des méthodologies d’observation in situ <strong>du</strong> comportement des organismes vivants marins et des outils de traitement de l’information (traitement <strong>du</strong> signal et des images pour télédétections électromagnétiques et acoustiques) ; 3) la mise en réseau de SO hétérogènes pour une vision synoptique <strong>du</strong> monde marin ; 4) la promotion d’une approche systémique pour unifier/partager les développements des observatoires marins côtiers, profonds ou de surface. • T4-­‐2 : Hydrodynamique et Energies marines. Le potentiel de développement de l’exploitation des hydrocarbures, <strong>du</strong> transport maritime, de la construction navale, de l’aménagement portuaire, de l’observation marine, et des énergies marines renouvelables se heurte à l’hostilité <strong>du</strong> milieu marin. Ceci passe par la maîtrise de la conception mécanique <strong>du</strong>rable des grands systèmes marins et leur adaptation à l’agressivité des phénomènes extrêmes en milieu océanique. Deux questions sont traitées : 1) le comportement des structures en environnement marin -­‐ modélisation des structures, comportement à la fatigue, comportement aux sollicitations sévères ; 2) l’hydrodynamique et connaissance des phénomènes océano -­‐ météorologiques. 18/18

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