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Chercheur en géophysique terrestre h/f

Valbonne
CDD
CNRS
Géophysique
Publiée le Il y a 14 h
Description de l'offre

Dans le cadre de l'ANR XMAT (https://www.oca.eu/fr/rech-geoazur/rech-geoazur-projets/299-geo-projets-recherche-phares/5184-anr-xmat-2024), portée par Clément GANINO, détection d'anomalies mantelliques pour la Lune et Mars en utilisant la déformation de marée et le code de géophysique terrestre CITCOM / CITCOM-Moon : comparaison avec des approches analytiques et des rhéologies non linéaires
Activités
Trois axes de recherche :
1. Le premier aspect concerne la comparaison avec la modélisation analytique, telle que Love3D (Rovira-Navarro et al., 2024). Ces modélisations analytiques sont très rapides et peuvent constituer un outil intéressant pour des explorations MCMC afin de localiser les hétérogénéités. Cependant, une calibration avec une intégration éléments finis complète est également nécessaire. C'est pourquoi nous proposons de procéder à cette calibration en comparant les champs de contraintes obtenus avec CitcomSVE à ceux obtenus avec Love3D.
2. Le deuxième axe de recherche pourrait être l'introduction de la rhéologie d'Andrade dans CitcomSVE. Jusqu'à présent, seule la rhéologie de Maxwell a été considérée dans le logiciel éléments finis, mais il a été démontré que pour des corps autres que la Terre, des rhéologies non linéaires comme celle d'Andrade reflètent de manière plus réaliste la dissipation dans les corps planétaires. Étant donné que notre projet se concentre principalement sur la Lune, Mars et Mercure, cette modification est justifiée.
3. Enfin, en collaboration avec le groupe du Professeur Zhong à l'Université de Boulder, nous proposons d'introduire la déformation de marée dans la dernière version de CitcomS, qui prend en compte la compressibilité. Cela nous permettra de modéliser également des anomalies de densité, incluant le module de flottabilité.

Compétences
expérience en géophysique et en calcul numérique
Contexte de travail

L'objectif de ce projet est de caractériser la structure 3D actuelle de la Lune, de Mars et de Mercure en utilisant la tomographie tidale développée à Géoazur, basée sur les données des missions spatiales disponibles (Mars Express, MRO, Mars Odyssey, MGS) et à venir (Bepi-Colombo).
L'outil utilisé pour la modélisation de la structure 3D est le logiciel éléments finis CitcomSVE (Zhong et al., 2022). Une première phase du projet a déjà été lancée, avec un doctorant travaillant sur l'introduction dans CitcomSVE d'anomalies de viscosité, du module de cisaillement et de la densité dans le manteau planétaire. Les premiers résultats en termes de cartes de contraintes de cisaillement et de nombres de Love sont prometteurs.
Le lieu d'exercice est le laboratoire Géoazur sur le Campus Azur du CNRS, à Sophia Antipolis (Valbonne -06).
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. Géoazur regroupe aujourd'hui environ 200 personnels rattachés à quatre tutelles, deux locales : l'Université Côte d'Azur - UCA et l'Observatoire de la Côte d'Azur - OCA ; deux nationales : le CNRS - UMR 7329 et l'IRD - UR 082.

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