Mars à l’honneur pour l’événement « Pint of Science » à Lyon

« Pint of Science » est un événement mondial durant lequel les scientifiques peuvent vulgariser leurs thématiques de recherche auprès du grand-public… dans des contextes plus que conviviaux, puisque l’événement se déroule dans des bars, autour de boissons (à consommer avec modération !).

Le 18 mai 2026, dans le bar lyonnais « House of Bears », l’équipe d’e-planets était représentée par Maxime Pineau et Victor Tricaud (en remplacement d’Élise Clavé) qui ont bien évidemment parlé de notre planète préférée : Mars

Maxime a présenté l’évolution de notre vision de la planète rouge : depuis les dieux antiques jusqu’aux données des missions spatiales modernes, en passant par les grands épisodes des premières observations télescopiques. 

L’audience, laissée sur sa faim par une grande question laissée en suspens, à savoir « Mars habitable, mais habitée par le passé ? », n’attendait plus que la seconde présentation pour être éclairée… 

Deuxième sujet de la soirée présenté par Victor : la mission de la NASA Mars2020 et son fameux rover Perseverance. La clientèle du bar a pu découvrir la merveille technologique qu’est ce rover et les grands enjeux de cette mission dans le cratère Jezero. Cette soirée de vulgarisation s’est terminée par un top 3 des grandes découvertes de la mission : du quartz sur Mars, un lac dans le cratère Jezero à l’histoire complexe et tumultueuse, et enfin, des roches avec des “tâches de léopard” montrant de potentielles biosignatures !

Mais alors Victor, Mars habitable, oui, mais Mars habitée ? « Pour le savoir, il faudra ramener ces précieux échantillons prélevés par le rover sur Terre ! ».

Cette soirée Pint of Science s’est poursuivie par une longue séance de questions-réponses et discussions entre Maxime, Victor et les participants de l’événement. 

Une soirée de pintes de science pleinement réussie, dans la joie et la bonne humeur: absolument à refaire !

Finale régionale « Ma thèse en 180s » : Inès, 1ier prix du jury

Après avoir reçu le 2nd prix du jury en finale Lyonnaise du concours « Ma thèse en 180s« , Inès a participé à la finale régionale Auvergne-Rhône-Alpes qui se déroulait le 28 avril devant un public scolaire à Clermont-Ferrand.

En compétition avec les gagnants des éditions locales, Inès s’est dépassée et a reçu le 1ier prix du jury et participera à la finale nationale le 28 mai à Lille!

Élodie Corvaisier (2nd prix) et Inès Torrès (1ier prix)

Inès classée 2ième à la finale Lyonnaise de « Ma thèse en 180 secondes »

La finale locale du concours Ma thèse en 180 secondes s’est déroulée jeudi 12 mars 2026, dans le Grand amphithéâtre de la ComUE Université de Lyon. Douze doctorantes et doctorants issus des universités Claude Bernard Lyon 1, Lumière Lyon 2, Jean Monnet Saint-Étienne, Ecole Centrale Lyon ainsi que de l’INSA Lyon, ont exposé en trois minutes leur projet de recherche, devant un jury et un auditoire profane réunis pour soutenir leur candidat favori.

Inès s’était qualifié pour ce round et a reçu le second prix du jury pour sa thèse « Enregistrement sédimentaire de l’ancien Mars (Noachien) et distribution des phyllosilicates autour des marges de la dichotomie. »

Elle est donc sélectionnée pour la finale régionale qui devrait avoir lieu le 28 avril 2026. Bravo Inès!!

Les finalistes locaux de Ma Thèse en 180s, Inès est au premier rang, 3ième en partant de la gauche

Premier Meeting OCEANID

Nous étions toute l’équipe de chercheurs Martiens lyonnais réunis à la montagne pour un meeting de 2 jours. C’était l’occasion de faire le point sur les derniers résultats de l’équipe. Nous avons pu en détail discuter des résultats des rovers Perseverance et Curiosity, des détections de mineraux hydratés et leurs différents contextes (volcans de boues, sédiments ancestraux…). Nous avons aussi discuté de la composition de la croute primitive martienne. Les méthodes n’étaient pas en reste : nous avons discuté des développement d’analyses des données RADAR mais aussi des avancées significatives de l’équipe grâce à l’utilisation de l’IA pour la détection des cratères d’impact mais aussi pour la colorisation d’image. Nous avons enfin discuté des plateformes de mise à disposition des données en support de l’analyse de Mars , que ce soit les données orbitales martienne (MarsSI) ou les données spectrales de laboratoire (SSHADE). Un grand Merci à l’auberge de la Yodine pour leur accueil !

Soutenance de thèse: Marine Joulaud

Marine Joulaud (LGL-TPE, Université Claude Bernard) soutiendra sa thèse, intitulée « Caractérisation multi-échelle des régolithes de la Lune et Mercure par imagerie et modélisation numérique » qui aura lieu le Jeudi 17 Avril 2025 à 14h en Amphithéâtre MARIE-CURIE, sur le campus de la Doua à Lyon 1 (1 rue J.B. LAMARCK 69100 Villeurbanne).

Le régolithe est la couche non cohésive formée de divers matériaux rocheux, présent sur la surface de la plupart des corps planétaires du système solaire, subissant des impacts et divers procédés d’altérations. En l’absence d’atmosphère, les surfaces de la Lune et de Mercure sont couvertes par plusieurs mètres de cette couche granulaire peu cohésive, rendant le socle rocheux largement inaccessible. Ainsi, le régolithe est la principale fenêtre d’observation de ces deux corps sans atmosphère. Cette thèse, divisée en trois parties, analyse les propriétés physiques des régolithes lunaire et herméen en combinant des données de télédétection à haute résolution avec des modèles numériques. Premièrement, une analyse quantitative est réalisée sur l’épaisseur du régolithe et la densité de blocs rocheux sur les sites d’alunissage pressentis pour l’Emirates Lunar Mission. Deuxièmement, une analyse similaire est menée sur l’épaisseur de régolithe dans la région de Borealis Planitia sur Mercure, accompagnée d’une étude qualitative de la présence de blocs rocheux. Troisièmement, des simulations numériques en deux dimensions sont réalisées avec des méthodes aux éléments discrets. Ces simulations reproduisent des impacts dans une cible à deux couches (régolithe recouvrant un socle rocheux) afin de contraindre l’influence de l’épaisseur du régolithe sur la morphologie du cratère final. À la fois sur la Lune et sur Mercure, la morphologie des petits cratères montre qu’aucune corrélation ne peut être établie entre l’épaisseur du régolithe et l’âge des surfaces étudiées. Les différences d’épaisseurs du régolithe observées pourraient être liées aux propriétés du socle sous-jacent. Les simulations 2D démontrent que la fragmentation du socle, qui est associée à la production de régolithe, diminue jusqu’à devenir nulle à un certain seuil critique d’épaisseur de régolithe. Une fois ce seuil atteint, le socle rocheux cesse d’être fragmenté. Un modèle théorique de l’évolution du régolithe est établi, suggérant que l’épaisseur de celui-ci augmente jusqu’à ce qu’une épaisseur critique soit atteinte, seuil à partir duquel le régolithe protège le socle de la fragmentation due aux futurs impacts. Dû à un flux d’impact trop faible et/ou une couche de régolithe trop épaisse, la production de ce dernier est actuellement stoppée sur la Lune et sur Mercure.

Le jury sera constitué de:

  • Cathy QUANTIN-NATAF, Professeure, LGL-TPE/UCBL1, examinatrice
  • David BARRATOUX, Directeur de recherche, Institut de Recherche pour le Développement, rapporteur
  • Sylvain BOULEY, Professeur, Université Paris-Saclay, rapporteur
  • Laëtitia LE DEIT, Maître de conférences, LPG/Université de Nantes, examinatrice
  • Christian WÖHLER, Professeur, TU Dortmund University, examinateur
  • Pascal ALLEMAND, Professeur des universités, LGL-TPE/UCBL1, directeur de thèse
  • Jessica FLAHAUT, Chargée de recherche, CRPG/CNRS/Université de Lorraine, co-encadrante de thèse
  • Evelyn FÜRI, Directrice de recherche, CRPG/CNRS/Université de Lorraine, co-encadrante de thèse
  • Vincent LANGLOIS, Maître de conférences, LGL-TPE/UCBL1, invité/co-encadrant de thèse

Soutenance de thèse : Alexandra Le Contellec

Alexandra Le Contellec (LGL-TPE, ENS de Lyon) soutiendra sa thèse, intitulée « Post-impact volcanic modification of craters on terrestrial planets » qui aura lieu le Jeudi 5 Décembre 2024 à 14h en salle des thèses à l’ENS Monod.

Sur les corps telluriques tels que Mars, Vénus ou la Lune, des traces d’activités volcaniques passées ou récentes sont visibles. Ces témoins du volcanisme sont très souvent associés aux cratères d’impact. Sur chacun de ces corps, l’altération des cratères par le volcanisme se manifeste cependant de façons différentes : les observations radar de la surface de Vénus indiquent que de nombreux cratères sont partiellement remplis, de l’intérieur, par du magma. Sur Mars et la Lune, de nombreux cratères présentent des sols surélevés et fracturés, sans pour autant présenter de traces d’éruptions volcaniques ; ils seraient le siège d’intrusions magmatiques endogènes à faible profondeur. Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons à ces modifications post-impact des cratères par le volcanisme, et cherchons à expliquer leur variété sur les différentes planètes étudiées. A partir d’observations de cratères non altérés, nous reconstruisons la topographie typique d’un cratère pour chacun des corps étudiés et calculons le champ de contraintes engendré par la topographie d’un cratère. Ces champs sont ensuite utilisés dans des simulations de propagation de dykes magmatiques au sein des croûtes planétaires afin d’étudier les conséquences de la présence de cratères sur l’ascension du magma vers la surface. Il a été démontré que la perturbation générée par un cratère aide à la remontée de magma plus dense que la croûte, qui d’ordinaire resterait stocké en profondeur. Nous montrons ici que les différences de modification post-formation des cratères sur les planètes étudiées et résultant de ce phénomène s’expliquent par une déviation du dyke plus importante sur la Lune et Mars, allant jusqu’à l’horizontalisation de celui-ci sous le cratère. Sur Vénus, la déviation sera plus faible et permet au magma d’atteindre la surface uniquement à l’intérieur du cratère. Cela nous permet aussi placer des contraintes sur les propriétés de la croûte et du magma qui sont favorables à ces observations.

Le jury sera constitué de:

  • Hélène Massol, Maître de Conférence GEOPS-Université Paris-Saclay, Rapportrice
  • Valérie Cayol, Directrice de Recherche LMV-Université de Clermont-Ferrand, Rapportrice
  • Susan Conway, Directrice de Recherche LPG- Nantes Université, Examinatrice
  • Francesco Maccaferri, Chercheur INGV Bologna, Examinateur
  • Virginie Pinel, Directrice de Recherche IsTerre-Université Savoie Mont-Blanc, Examinatrice
  • Samuel Angiboust, Professeur LGL-TPE-ENS de Lyon, Examinateur
  • Chloé Michaut, Professeure  LGL-TPE-ENS de Lyon, Directrice de thèse

Un lien pour assister à la soutenance en visioconférence sera ajouté quelques jours avant la soutenance. Un pot de thèse suivra la soutenance et se déroulera dans la salle conviviale du bâtiment M8 (2ème étage). 

Fête de la science 2024 : Cathy est ambassadrice Auvergne-Rhône-Alpes

La Fête de la science 2024 est placée sous le thème « Océans de Savoirs » et se tiendra du 4 au 14 Octobre. Et ça tombe bien, un an après le lancement d’OCEANID, Cathy sera ambassadrice pour la région AURA aux côté d’Eric Blayo, enseignant-chercheur en mathématique appliquées à l’Université Grenoble Alpes.

Comme chaque année, l’Observatoire de Lyon propose une série d’animations sur les différents sites.

e-Planets à Berlin pour l’EPSC 2024

De nombreux membres de l’équipe se sont rendus à l’EuroPlanet Science Congress qui s’est tenu du 8 au 13 Septembre 2024 à Berlin (comme en 2018!).

Inès a présenté le mardi l’état d’avancement de ses travaux qui visent à réunir les géologies des minéraux hydratés des régions d’Oxia Planum et Mawrth Vallis.

Ines is presenting the map of hydrated minerals

Maxime présentait un poster ce même jour sur des échantillons de silice prélevés au Botswana au niveau des lacs salés du Makgadigadki, un analogue terrestre aux observations martiennes. Il a également fait une présentation orale sur l’observation de minéraux hydratés en contexte de volcanisme sédimentaire sur Mars, vendredi matin.

Matthieu a repris ses devoirs et pu présenter un poster MarsSI et rencontrer nouveaux et anciens utilisateurs pour leur parler des évolutions et nouveaux jeux de données tels que CaSSIS.

Cédric a présenté en session orale ses travaux sur les lois géomorphologiques des cratères de petites tailles (<50m), résultats de nouvelle méthodes plus robustes d’estimation des profondeurs de cratères.

L’équipe n’était qu’une partie de l’impressionnante présence française dans cette conférence, ce qui fut l’occasion de nombreux échanges!

Arrivée de Maxime Pineau

Maxime Pineau a rejoint e-Planets en ce début Septembre pour un contrat post-doctoral dans le cadre de l’ERC OCEANID.

Maxime a soutenu sa thèse au LPG (Nantes) en 2020, intitulée « Étude des propriétés proche-infrarouge de la silice opaline et de la kaolinite pour interpréter leur origine géologique sur Mars » sous les directions de Benjamin Rondeau et Laëtitia Le Deit, dans le cadre de l’ANR MarsPrime. Par la suite, il a réalisé des enseignements en géologie à l’Université d’Orléans en tant qu’ATER avant de rejoindre l’ANR PaleoSilica en tant que postdoc depuis 2022 jusqu’à cet été 2024.

Maxime étudie la géologie des minéraux d’altération (e.g., silice hydratée, argiles, sulfates, carbonates) sur la planète Mars, mais également sur Terre grâce à l’observation de sites géologiques analogues.

Stages de printemps 2024 à e-Planets

La saison des stages commence, voici un petit aperçu des stages encadrés dans l’équipe pour ce printemps 2024:

Géomorphologie et cartographie de dépôts stratifiés sur Mars (A. Dashdamirov, M1)

Cartographie automatique des Interior Layered Deposits (ILD), des
roches sédimentaires très friables identifiées comme des sulfates mono
et polyhydratés, en utilisant un algorithme de Machine Learning (Random
forest/SVM).

Etude de données SuperCam (V. Tricaud, M1)

Réseaux de vallées d’Arabia Terra (J. Bredon, M1)

Export de données au format STAC (I. Ilahou-Mangwuka, IUT S2A)

Etude et mise en place de collections STAC basées sur les données MarsSI, création et analyse de cartes de paramètres spectraux.