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mars 2018 | mai 2018

BREUILLARD Hugo

Post-doctorant :
Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace (Orléans, France)
Laboratoire de Physique des Plasmas (Paris, France)
Equipes "Plasmas Spatiaux"

Contact :
Tél : +33 2 38 25 52 42, +33 1 44 27 92 62
Emails : hugo.breuillard@cnrs-orleans.fr, hugo.breuillard@lpp.polytechnique.fr
Bureaux : 201 (Orléans), 2434‑505 (Jussieu)



Thématique de recherche :

Plasmas spatiaux et physique magnétosphérique

Turbulence, dynamique des ondes électromagnétiques et interactions onde-particule dans les plasmas astrophysiques, en particulier dans le vent solaire, la magnétosphère terrestre (missions Cluster et MMS) et l’environnement de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko (mission Rosetta) ; par observations satellitaires (traitement et analyse de données, instrumentation) et simulations numériques (tracé de rayons, simulations 3D hybrides).



Activités de recherche actuelles :

Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace (Orléans, France)

  • Post-doctorant (financements ESA) :
    Etude de la turbulence et des ondes à l’échelle cinétique dans l’environnement de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko : responsable au LPC2E de l’équipe en charge de l’inter-étalonnage des instruments MIP (LPC2E) et LAP (IRF Uppsala) à bord de la mission ESA Rosetta et responsable de l’équipe de simulations numériques d’ondes cinétiques dans le plasma cométaire (tracé de rayons).

Laboratoire de Physique des Plasmas (Paris, France)

  • Post-doctorant (financements CNES) :
    Etude multi-échelles de la turbulence et des jets de plasma dans la magnétosphère terrestre : coordinateur au LPP entre l’équipe d’expérimentation (données de la mission NASA MMS) et l’équipe de simulations numériques (simulations 3D hybrides, tracé de rayons).


Activités de recherche précédentes :

2015-2017 : Laboratoire de Physique des Plasmas (Paris, France)

  • Post-doctorant (Allocation de recherche CNES) :
    Etude multi-échelles de la turbulence et des jets de plasma dans la magnétosphère terrestre par la mission multi-satellites MMS (NASA) et simulations numériques (tracé de rayons).

2014-2015 : Swedish Institute for Space Physics (IRF, Suède)

  • Post-doctorant (projet ESA STORM Fp7) :
    Turbulence à petite échelle dans la magnétogaine de la Terre : observations multi-satellites (Cluster) et simulations numériques d’instabilités cinétiques.

2013 : Max-Planck-Institute for Solar System Research (MPS, Allemagne)

  • Chercheur invité :
    Etude de l’impact des fonctions de distribution électronique observées par la mission Cluster de l’ESA (données « particules ») sur l’amortissement et la croissance des ondes de type sifflement par simulation numérique de tracé de rayons et modélisation.

2012-2013 : Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace (LPC2E, Orléans)

  • Post-doctorant :
    Etude d’un modèle de génération d’ondes chœur de ton descendant par analyse statistique des données « onde » de Cluster et THEMIS, développement d’un modèle numérique de la ceinture de radiations de la Terre et intégration au code global de tracé de rayons.

2009-2012 : Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace (LPC2E, Orléans)

  • Thèse de doctorat :
    Etude de la propagation des ondes de type sifflement dans la magnétosphère terrestre et leur interaction avec les particules énergétiques des ceintures de radiation (étude théorique, simulation numérique par traçage de rayons (développé pendant la thèse) et analyse/traitement de données Cluster), en lien avec un modèle décrivant les ceintures de radiation (Salammbô de l’ONERA), en partie financée par le CNES.


Sujet de thèse :

"Détermination des distributions d’ondes de type chœur dans la magnétosphère interne de la Terre et leurs conséquences sur la dynamique de la ceinture de radiation externe", soutenue le 19/12/2012 au LPC2E (Orléans), sous la direction de V. Krasnoselskikh. Voir le manuscrit de thèse complet ici.



Publications :

2018

  • Breuillard, H. et al., (2018), New insights into the nature of turbulence in the Earth’s magnetosheath using Magnetospheric MultiScale mission data, The Astrophysical Journal, accepted.

2017

  • Kacem, I. et al. (2017), Magnetic reconnection at a thin current sheet separating two interlaced flux tubes at the Earth’s magnetopause, Journal of Geophys. Res., accepted.
  • Breuillard, H. et al. (2017) : The properties of lion roars and electron dynamics in mirror mode waves observed by the Magnetospheric MultiScale mission. Journal of Geophysical Research : Space Physics, 122. https://doi.org/10.1002/2017JA024551.
  • Turner, D. L. et al (2017) : Examining coherency scales, substructure, and propagation of whistler-mode chorus elements with Magnetospheric Multiscale (MMS). Journal of Geophysical Research : Space Physics, 122. https://doi.org/10.1002/2017JA024474.
  • Le Contel O. et al., (2017) : Lower-hybrid drift waves and electromagnetic electron space-phase holes associated with dipolarization fronts and field-aligned currents observed by the Magnetospheric Multiscale mission during a substorm, J. Geophys. Res., 122, doi:10.1002/2017JA024550.
  • Huang, S. Y., et al. (2017) : A statistical study of kinetic-size magnetic holes in turbulent magnetosheath : MMS observations, J. Geophys. Res. Space Physics, 122, 8577–8588, doi:10.1002/2017JA024415.
  • A. Chasapis, W. H. Matthaeus, T. N. Parashar, O. LeContel, A. Retinò, H. Breuillard, Y. Khotyaintsev, A. Vaivads, B. Lavraud, E. Eriksson, T. E. Moore, J. L. Burch, R. B. Torbert, P.-A. Lindqvist, R. E. Ergun, G. Marklund, K. A. Goodrich, F. D. Wilder, M. Chutter, J. Needell, D. Rau, I. Dors, C. T. Russell, G. Le, W. Magnes, R. J. Strangeway, K. R. Bromund, H. K. Leinweber, F. Plaschke, D. Fischer, B. J. Anderson, C. J. Pollock, B. L. Giles, W. R. Paterson, J. Dorelli, D. J. Gershman, L. Avanov, and Y. Saito : Electron Heating at Kinetic Scales in Magnetosheath Turbulence, ApJ, 836, 2, 2017.

2016

  • Taubenschuss, U., Santolik, O., Breuillard, H., Li, W., Le Contel, O. : Poynting vector and wave vector directions of equatorial chorus, J. Geophys. Res. Space Physics, 121, 11, 912–11, 928, 2016.
  • Breuillard, H., Yordanova, E., Vaivads, A., Alexandrova, O. : The effects of kinetic instabilities on small-scale turbulence in Earth’s magnetosheath, ApJ, 829, 54, 2016.
  • Huang, S. Y., et al., MMS observations of ion-scale magnetic island in the magnetosheath turbulent plasma, Geophys. Res. Lett., 43, 7850–7858, doi:10.1002/2016GL070033, 2016.
  • Le Contel, O., et al., Whistler mode waves and Hall fields detected by MMS during a dayside magnetopause crossing, Geophys. Res. Lett., 43, 5943–5952, doi:10.1002/2016GL068968, 2016.
  • Breuillard, H., et al., Multispacecraft analysis of dipolarization fronts and associated whistler wave emissions using MMS data, Geophys. Res. Lett., 43, 7279–7286, doi:10.1002/2016GL069188, 2016.

2015

  • Breuillard, H., Agapitov, O., Artemyev, A ., Kronberg, E., Haaland, S., Daly P., Krasnoselskikh V., Boscher, D., Bourdarie, S., Zaliznyak, Y., and Rolland, G. : Field-aligned chorus wave power spectrum in Earth’s outer radiation belt, Ann. Geophys., 33, 583-597, 2015.

2014

  • Breuillard, H., Agapitov, O., Artemyev, A., Krasnoselskikh, V., Le Contel, O., Cully, C. M., Angelopoulos, V., Zaliznyak, Y., and Rolland, G. : On the origin of falling-tone chorus elements in Earth’s inner magnetosphere, Ann. Geophys., 32, 1477-1485, doi:10.5194/angeo-32-1477-2014, 2014.

2013

  • Agapitov, O., A. Artemyev, V. Krasnoselskikh, Y. V. Khotyaintsev, D. Mourenas, H. Breuillard, M. Balikhin, and G. Rolland, Statistics of whistler-mode waves in the outer radiation belt : Cluster STAFF-SA measurements, J. Geophys. Res. Space Physics, 118, 3407–3420, doi:10.1002/jgra.50312, 2013.
  • Breuillard, H., Zaliznyak, Y., Agapitov, O., Artemyev, A., Krasnoselskikh, V., and Rolland, G. : Spatial spreading of magnetospherically reflected chorus elements in the inner magnetosphere, Ann. Geophys., 31, 1429-1435, doi:10.5194/angeo-31-1429-2013, 2013.

2012

  • Breuillard, H., Zaliznyak, Y., Krasnoselskikh, V., Agapitov, O., Artemyev, A., and Rolland, G. : Chorus wave- normal statistics in the Earth’s radiation belts from ray tracing technique, Ann. Geophys., 30, 1223 -1233, doi:10.5194/angeo-30-1223-2012, 2012.
  • Artemyev, A., Agapitov, O., Krasnoselskikh, V. V., Breuillard, H., and Rolland, G. : Statistical model of electron pitch angle diffusion in the outer radiation belt, J. Geophys. Res., 117, A08219, doi:10.1029/2012JA017826, 2012b.
  • Artemyev, A., Agapitov, O., Breuillard, H., Krasnoselskikh, V., and Rolland, G. : Electron pitch -angle diffusion in radiation belts : The effects of whistler wave oblique propagation, Geophys. Res. Lett., 39, L08105, doi:10.1029/2012GL051393, 2012a.
  • Breuillard, H., Mendzhul, D. I., and Agapitov, O. : Effects of equatorial chorus wave normal azimuthal distribution on wave propagation, AASP, 2, 167-172, 2012.

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