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L’Observatoire de la Côte d’Azur

est un EPSCP Grand Etablissement, « établissement composante » d'Université Côte d'Azur. L'Observatoire de la Côte d'Azur regroupe et pilote les activités de recherche en sciences de la Terre et de l'Univers d'Université Côte d'Azur. Ses missions sont la recherche, l'observation, la formation et la diffusion des connaissances dans ces domaines.

L'Observatoire de la Côte d'Azur est co-tutelle de trois unités mixtes de recherche ( Artemis, Géoazur, Lagrange) et d'une unité de service (Galilée) qui exercent leurs activités sur quatre sites répartis entre le site historique du Mont-Gros et le campus de Valrose à Nice, le campus du CNRS à Sophia Antipolis, et le site instrumenté du plateau de Calern sur les communes de Caussols et Cipières.

METEORs

The Modules Experiment-ThEOry-Research are the core of MAUCA. They are interactive, research-focused teaching modules in which students simultaneously learn theoretical and practical skills. Most METEOR are related to existing or future international research projects, instruments, and/or space missions. All supervisors are research experts in the topics covered by the METEOR.

Each MAUCA student choose 5 METEORs, and a 6th among the METEORs abroad. The METEORs are grouped in six categories, represented here below. Each student must choose METEORs covering at least four categories.


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MAUCA structures allows to build an à la carte Master, adapted to each student. The choice of METEORs puts emphasis on:

  • Research: emphasis is on fundamental research. In this track, the METEORs should cover 4 out of the categories 1 to 5. It ensures a large background in fundamental Astrophysics and related techniques.

  • Space & industry: emphasis on space missions. In this track, the METEORs should cover the categories 4, 5, 6 and at least one of the following METEOR related to space missions: JUICE, MICROSCOPE and Bepi-Colombo. It ensures a large background in Space sciences and skills required by the industry.

Check out the conditions to validate courses, semesters, and years (Méthode de contrôle des connaissances) here.


1. Planetary sciences

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Rosetta and ExoMars

Analyze data from ESA Rosetta/Philae!

U. Meierhenrich - Syllabus

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Atmospheres of stars and exoplanets

Analyze JWST spectra of exoplanets!

V. Parmentier & A. Chiavassa - Syllabus

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Planet-disk interactions

Simulate planet migrating within accretion disks in the lab!

A. Crida, H. Méheut & E. Lega - Syllabus

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JUICE - JUpiter ICy moons Explorer

Study the interior of Jupiter moons with a space mission!

A. Fienga & A. Mémin - Syllabus

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Distribution of asteroid compositions

Decode compositions with machine learning!

B. Carry, P. Tanga & G. Libourel - Syllabus & Documents

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Observing the planet-forming region in protoplanetary disks

Explore interferometry with MATISSE and simulate disk observations!

A. Matter & B. Lopez - Syllabus & Documents

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Exoplanet characterization

Atmospheres, Internal Structure and Evolution of Exoplanets and their Parent Stars!

T. Guillot, O. Creevey, A. Chiavassa, L. Bigot & R. Ligi - Syllabus

2. Stellar and galactic physics

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Astrophysics of Gaseous and Dusty Nebulae

Understand planetary nebulae and analyze their morphology with VLT images!

P. de Laverny & É. Lagadec - Syllabus

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Stellar Pulsation and Evolution

Probe stellar interior from their surface pulsation!

M. Chadid - Syllabus

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Planetary Dynamics and Stellar Evolution

Model the fate of planets in the late stage of stellar evolution!

Ph. Bendjoya & G. Niccolini - Syllabus

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Galactic Archeology

Decipher the Milky Way formation and evolution!

A. Recio-Blanco & P. de Laverny - Syllabus

3. Extragalactic, cosmology & relativity

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MICROSCOPE

Test gravitation by metrology and dynamics in the Earth's environment!

G. Métris - Syllabus

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Relativistic Gravitation and Astrophysics

Study the geometry of space and time!

B. Chauvineau - Syllabus

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Bepi-Colombo

Test alternative theories of gravity with Bepi-Colombo!

A. Fienga - Syllabus

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Formation et Evolution of Galaxies

Study the growth of comoslogical structures!

É. Slezak - Syllabus

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Galaxy clusters : from astrophysics to cosmology

Witness the expansion of the Universe!

C. Benoist - Syllabus

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Evolution of galaxies from panchromatic emission

Understand the diversity of galaxies!

M. Boquien - Syllabus

4. Signal processing & numerical methods

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Detection of Exoplanets

Use modern statistical method to detect exoplanets!

D. Mary - Syllabus

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In Silicao Astrochemistry

Understand chemistry in space!

P. Cassai-Chenai - Syllabus

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High Performance Computing for Fluids and Plasmas

Learn how to achieve super-simulations!

H. Homann - Syllabus

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Large Scale Inference & Multiple Testing

Discover detection methods adapted to large surveys!

D. Mary - Syllabus

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Introduction to Machine Learning in Astronomy

Step in the world of machine learning!

M. Boquien - Syllabus

5. Astronomical optics & instrumentation

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Co-phasing Segmented Optics

Study the optics behind giant segmented mirrors!

P. Martinez - Syllabus

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Free Space Laser Links for Space applications

Measure the distance to the Moon with a laser!

J. Chabé - Syllabus

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Astronomical Adaptive Optics

Correct the image deformation from the atmosphere!

M. Carbillet & A. Ziad - Syllabus

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Software Engineering For Astronomy

Bridge astrophysics and computer sciences!

P. Martinez - Syllabus

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Astro-photonics: Moulding the flow of starlight

Practice with the future of astronomical instrumentation!

N. Cvetojevic & F. Martinache - Syllabus

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Imaging Exoplanets

Hide the star to see the planet!

P. Martinez - Syllabus

6. Space & industry

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Build a nanosatellite!

Contribute to Nice Cube, the nanosatellite project of Université Côte d’Azur!

F. Millour, G. Métris & L. Dell'Elce Syllabus

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Exoplanet Detection using Artificial Intelligence

Train neural network for astronomy!

@ ACRI-ST - Syllabus

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Holistic approach of (Rock Fragmentation) Digital simulation

Blow rocks in the computer!

@ TBTech - Syllabus

L’unité de recherche Artemis réunit des spécialistes des lasers et du traitement du signal, des mathématiciens, des astrophysiciens des objets compacts pour créer des antennes d’un type nouveau, détectant des ondes gravitationnelles : Virgo, LISA, Einstein Telescope.

La recherche sur les lasers de puissance, les mesures de distance extrèmes et la modélisation de sources cosmiques et de leurs signaux, les études multimessagers utilisant les ondes gravitationnelles sont au coeur de l’activité d’Artemis.

Le laboratoire Géoazur est une unité de recherche pluridisciplinaire composée de géophysiciens, de géologues, et d’astronomes se fédérant autour de grandes problématiques scientifiques : les aléas telluriques (sismiques, gravitaires et tsunamigéniques) et les risques associés, la dynamique de la lithosphère et l’imagerie de la Terre, la géodésie-métrologie de la Terre et de l’Univers proche.

Le laboratoire J.-L. LAGRANGE est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe des équipes d’astrophysique (planétologie, physique stellaire et solaire, galaxies et cosmologie), de mécanique des fluides, de traitement du signal et images et d’instrumentation pour l’observation astronomique à haute résolution spatiale et haute dynamique.
Des compétences transverses en calcul à haute performance sont au coeur des capacités des équipes pour développer de nouvelles théories et modèles et de les confronter à des observations acquises sur les grands télescopes au sol et dans l’espace.

Focus sur....la grande coupole !
Focus sur....la grande coupole !
Un peu d'histoire .... 💭
Édifié entre 1881 et 1887 sur une ligne de crête orientée nord-sud culminant à 375 m d’altitude, l’observatoire historique occupe un domaine de 35 hectares qui surplombe la ville de Nice et s’inscrit dans une chaîne de monts reliant la côte méditerranéenne au parc du Mercantour. Premier observatoire français implanté à la suite d’une campagne de Lire plus
Focus sur... le grand méridien !
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Un peu d'histoire .... 💭
Édifié entre 1881 et 1887 sur une ligne de crête orientée nord-sud culminant à 375 m d’altitude, l’observatoire historique occupe un domaine de 35 hectares qui surplombe la ville de Nice et s’inscrit dans une chaîne de monts reliant la côte méditerranéenne au parc du Mercantour. Premier observatoire français implanté à la suite d’une campagne de Lire plus
Focus sur... la coupole Charlois !
Focus sur... la coupole Charlois !
Un peu d'histoire .... 💭
Édifié entre 1881 et 1887 sur une ligne de crête orientée nord-sud culminant à 375 m d’altitude, l’observatoire historique occupe un domaine de 35 hectares qui surplombe la ville de Nice et s’inscrit dans une chaîne de monts reliant la côte méditerranéenne au parc du Mercantour. Premier observatoire français implanté à la suite d’une campagne de Lire plus