
Actualités MIRRPLA
MIRRPLA
Actualité du projet
Le projet MIRRPLA (Multiple-beam IRRadiation PLAtform to investigate the origin and evolution of organic matter of the Solar System) a pour ambition de mieux comprendre l’origine et l’évolution de la matière organique dans le Système solaire grâce au développement d’une plateforme expérimentale unique combinant l’irradiation par photons UV, électrons et ions.
Depuis son lancement en 2023, le projet a franchi plusieurs étapes majeures. En novembre 2023, la plateforme a obtenu l’autorisation officielle d’installation permanente au GANIL, au sein de la salle expérimentale D2. La conception détaillée de l’instrument a ensuite été finalisée en mai 2024, marquant le début de la phase d’intégration et d’assemblage.
Fin 2025, l’assemblage de la chambre à vide principale, de la rampe de dépôt de gaz de l’étage de pompage différentiel (qui sert à connecter le dispositif ultra-vide MIRRPLA aux lignes de faisceau d’ions dans lesquelles la pression est des ordres de grandeur plus grande) était achevé et validé avec succès. La majorité des équipements stratégiques de la plateforme — chambres à vide, systèmes de pompage, lampes UV, spectromètre infrarouge, dispositifs d’injection de gaz et canon à électrons — avaient été commandés, livrés et en grande partie intégrés. La lampe UV et le canon à électrons ont notamment été installés sur la chambre MIRRPLA, tandis que les phases de tests et de calibration se poursuivent en 2026.
Une avancée importante concerne également le spectromètre de masse Orbitrap GC-MS, élément crucial pour l’identification et la caractérisation à haute résolution des molécules organiques produites lors des expériences d’irradiation. Livré à Caen en mars 2024, cet équipement a déjà fait l’objet de plusieurs campagnes de mise en service et de validation couronnées de succès.
Le projet contribue par ailleurs à la formation de la nouvelle génération de chercheurs. Lawry Honold a débuté sa thèse au PIIM en novembre 2023, Sreeja Raghunandanan a rejoint le CIMAP en janvier 2025 pour y préparer sa thèse, et Thibault Nguyen Trung a intégré le consortium en tant que chercheur postdoctoral en novembre 2025. David Dubois a rejoint le projet en décembre 2025 dans le cadre de sa chaire de professeur junior à l’Université de Caen.
En parallèle du développement instrumental, plusieurs campagnes expérimentales ont été menées sur des glaces astrophysiques analogues afin d’étudier les mécanismes de formation de résidus organiques complexes et de préparer les futures expériences de MIRRPLA. Des irradiations par photons ont été réalisées au PIIM, tandis que des irradiations ioniques ont été conduites au CIMAP. Ces travaux ont déjà donné lieu à la soumission de deux articles scientifiques en 2025.
Le projet bénéficie également d’une visibilité croissante au niveau international grâce à de nombreuses présentations lors de conférences de référence telles que ECAMP, BEACON, ICACS&SHIM, contribuant ainsi à renforcer les collaborations scientifiques autour de ses thématiques de recherche.
Les premiers résultats obtenus ont par ailleurs été distingués par plusieurs récompenses. En 2025, Sreeja Raghunandanan a reçu le prix du meilleur poster lors de la Journée des Doctorants de Normandie Université (MIIS et PSIME). La même année, Alicja Domaracka s’est vu décerner le Mid-Career Award lors de la conférence internationale Radiation Effects in Insulators, soulignant la qualité scientifique et l’impact des travaux menés dans le cadre du projet.
Focus sur ce qu’il reste à faire
La plateforme MIRRPLA entre désormais dans une phase décisive de son développement. Les prochaines étapes viseront à finaliser l’assemblage de l’instrumentation et à achever le déploiement du système de contrôle-commande automatisé, garantissant un fonctionnement intégré et performant de l’ensemble de l’installation.
Les efforts se concentreront également sur la mise en service complète du système multifaisceaux et sur l’optimisation du transfert des espèces étudiées vers le spectromètre Orbitrap, élément clé pour atteindre les performances analytiques attendues.
Cette phase permettra de réaliser les premiers essais expérimentaux combinant simultanément les faisceaux UV, ioniques et électroniques, une capacité originale qui constitue l’une des innovations majeures de la plateforme. Ces expérimentations ouvriront la voie aux premières campagnes scientifiques prévues dans le cadre du PEPR Origins et contribueront à l’exploration de nouveaux processus physico-chimiques d’intérêt pour les sciences de l’Univers.
À terme, MIRRPLA sera ouverte à la communauté scientifique nationale et internationale, offrant un nouvel outil de recherche de pointe et favorisant le développement de collaborations interdisciplinaires et l’émergence de nouveaux projets de recherche.
Relation avec les autres projets ciblés
Le projet MIRRPLA interagit avec plusieurs autres projets du PEPR Origins en fournissant des résidus organiques produits lors des expériences d’irradiation. Ces échantillons pourront être utilisés pour :
- tester de nouveaux instruments analytiques développés dans le cadre du PEPR ;
- étudier l’évolution chimique de la matière organique primitive ;
- explorer les mécanismes de complexification moléculaire dans différents environnements astrophysiques.
La plateforme contribuera ainsi à renforcer les synergies entre les différentes communautés scientifiques impliquées dans l’étude des origines.
Relation avec les entreprises
aucune
Publications liées au projet
Contact :
Alicja Domaracka (domaracka@ganil.fr)