00:01Sur ces images, nous ne voyons pas de stars, de galaxies.
00:06Et pourtant, ils montrent l'univers à plus de 13 millions d'années.
00:10C'est la dernière carte de Planck,
00:13l'un satellite européen qui mesure l'écran de l'écran cosmique,
00:16ou la radiation fossile.
00:18C'est l'ancienne lumière dans le cosmos.
00:21Ce qui est nouveau sont les ripples
00:22qui montrent l'ancienne radiation de la polarisation.
00:27La polarisation, c'est une propriété de la lumière.
00:30La lumière, quand on la détecte,
00:32elle a une couleur, une direction,
00:34elle vient d'un endroit donné,
00:35et elle a aussi une polarisation.
00:38Si on prend la lumière comme un petit bâtonnet,
00:40ça correspond à l'orientation du bâtonnet.
00:42Nos yeux ne la voient pas directement,
00:45donc ce n'est pas quelque chose avec lequel on est familier.
00:48L'intérêt de la polarisation,
00:50c'est qu'en fait, c'est un peu un témoignage
00:52de la dernière interaction entre la matière et la lumière.
00:56Par exemple, si on a dans notre galaxie
00:58des grains qui sont alignés par le champ magnétique,
01:01et bien là, on va avoir des processus ordonnés
01:03qui vont laisser un signal en polarisation.
01:07de la polarisation.
01:07La polarisation map est la dernière
01:09dans la série d'autres maps
01:11obtenu par le Planck satellite,
01:13ainsi que les émissions de la lumière
01:15de notre propre galaxie.
01:16Ils allent tous les radiations
01:18qui peuvent être détectées
01:19à plusieurs wavelengths.
01:21de l'environnement.
01:22Cette radiation est locatée
01:24dans les fréquences microwaves.
01:26Elle nous donne une glimpse
01:27d'un univers très jeune,
01:29et la distribution et les mouvements
01:31de la matière,
01:32à ce moment très spécifique
01:34dans son histoire.
01:36Après le Big Bang,
01:37l'univers est très très très chaud.
01:39Et en fait,
01:39il est formé d'un plasma
01:42de protons et d'électrons
01:43qui sont constamment en interaction
01:45à travers des photons.
01:47Et ce plasma, en fait,
01:48est opaque à la lumière.
01:49Les photons naviguent sans cesse
01:50entre protons et électrons,
01:52ils recombinent
01:52pour former de l'hydrogène,
01:53ils retapent sur un hydrogène
01:54et le rayonnisent
01:56pour séparer les protons et les électrons.
01:58Donc les photons n'arrivent pas
01:59à s'extraire de ce plasma-là.
02:01L'univers, si vous voulez,
02:03c'est quelque chose
02:03qui est entièrement opaque.
02:05Seulement l'univers
02:06est en train de s'étendre,
02:07et au fur et à mesure où il s'étend,
02:09il est en train de se refroidir.
02:10Et à un moment donné,
02:11quand l'univers s'est suffisamment refroidi,
02:13à l'âge d'environ 380 000 ans,
02:16il avait une température
02:17d'à peu près 3000 degrés,
02:20donc un peu plus froid
02:21que la surface du Soleil,
02:22et bien là,
02:23la lumière n'avait plus
02:24assez d'énergie
02:26pour interagir
02:27avec la matière,
02:28pour arracher les électrons,
02:29qui eux,
02:30essayent toujours
02:30de se mettre
02:32avec un proton
02:33pour former un atome d'hydrogène.
02:34Et donc cette lumière,
02:36cette énorme quantité de lumière
02:37qui a été libérée
02:39à un moment donné,
02:41elle a rempli l'espace
02:44et elle emplit toujours l'espace.
02:46Et ce qu'on voit, en fait,
02:47quand on regarde
02:48le rayonnement fossile,
02:50c'est cet événement.
02:51C'est le moment
02:52où il y a eu cet événement
02:52et cet événement,
02:53on va le voir
02:54comme une surface autour de nous.
02:59C'est la maquette de Planck,
03:14la maquette au un quart,
03:15c'est-à-dire quatre fois plus petit
03:16que ce qui a été lancé dans l'espace.
03:19Et on y voit, en fait,
03:20l'ensemble du satellite
03:23on voit en particulier
03:25le télescope primaire
03:26qui va collecter la lumière
03:28qu'on va analyser plus tard.
03:29Cette lumière est réfléchie
03:31dans le télescope secondaire ici
03:32et qui elle-même est réfléchie
03:34sur le plan focal.
03:37Et donc c'est là
03:38où se cache vraiment
03:39le cœur de l'instrument.
03:43Et alors là,
03:43ce qu'on voit ici, en fait,
03:44c'est la partie sensible.
03:46C'est l'œil de Planck.
03:49Et ce qui est très impressionnant
03:50c'est la taille.
03:51Ça c'est la taille réelle.
03:52Donc ce qu'on voit ici,
03:54c'est l'ensemble des cornets
03:55qui collectent la lumière
03:56et ils vont permettre
03:57de différencier les longueurs d'onde
03:59ou les fréquences d'observation.
04:00Les cornets les plus larges
04:03correspondent aux basses fréquences.
04:04Et les cornets les plus petits au centre
04:06sont les cornets de l'instrument
04:08haute fréquence, HFI.
04:10The Planck data will help us
04:12sharpen our understanding
04:13of the early universe.
04:15We will be able to test
04:16the models developed by researchers
04:18to explain everything we see in nature.
04:24The fossil radiation is the farthest
04:26we can observe,
04:27be it in space or in time.
04:32On a essayé de représenter
04:35comment Planck voyait notre univers.
04:37Planck, donc nous,
04:39on est au centre
04:39et on regarde autour de nous.
04:41Et donc en fait,
04:42plus on regarde loin dans l'espace,
04:44plus on regarde loin dans le temps.
04:46Et très proche de nous,
04:47on est dans notre galaxie.
04:49Et après, si on va au-delà,
04:51des amas de galaxies un petit peu plus lointains,
04:53à quelques milliards d'années-lumière de nous,
04:56le fond diffus infrarouge,
04:58c'est-à-dire qu'en fait,
04:58c'est l'émission de la poussière,
05:01non plus de notre galaxie,
05:02mais de toutes les autres galaxies.
05:05Ensuite,
05:06la trace laissée par l'effet de l'antigravitationnel,
05:09qui va tracer,
05:11nous montrer la distribution de matière
05:13environ 10 milliards d'années plus tard.
05:15La rayonisation,
05:17donc qui va tracer l'univers
05:20lors de l'allumage des premières étoiles.
05:22Et enfin, le rayonnement fossile,
05:24qui est la coquille qui limite notre univers observable.
05:28Et enfin, il y a la zone qui nous sépare
05:31du point théorique du Big Bang,
05:33qui n'est pas observable.
05:35C'est clair qu'on n'est pas au bout de notre rétrécissement.
05:40On a eu la Terre,
05:44on a eu le système solaire.
05:46Il y a un siècle,
05:47on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies.
05:49C'est Hubble.
05:51Et maintenant,
05:51on sait que l'univers est plus grand
05:53que cette bulle du rayonnement fossile.
05:56Et puis,
05:57on essaie de trouver comment savoir
05:59ce qu'il y a encore plus loin.
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