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II - de l'Université libre de Bruxelles

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Les valeurs correspondantes <strong>de</strong> α et β sont donc respectivement égales à1,190209412 10 -12 [W.cm².sr -1 ] et 1,4383581 [cm.K].En combinant (<strong>II</strong>.6.1-8) et (<strong>II</strong>.6.2.1-2), on déduit l’expression <strong>de</strong>l’éclairement spectral du corps noir du PTB.2π.L(λ,T ). DEλ ( λ,T ) =2(<strong>II</strong>.6.2.1-3)4dAvec :D : diamètre du diaphragme du corps noir du PTB, 11,909 ± 0,002 mm.d : distance entre le diaphragme du corps noir et le quartz dépoli d’une optiqued’entrée <strong>de</strong> SOLSPEC. Elle a été fixée à 1384,05 mm. A cette distance,SOLSPEC ne voit pas les parois <strong>de</strong> la cavité. L’extension angulaire <strong>de</strong> lasource est alors similaire au Soleil et couvre 0,493 <strong>de</strong>gré.Par la suite, on exprimera toujours l’éclairement spectral en mW.m -2 .nm -1 .Détermination <strong>de</strong> la température absolue et stabilitéLa mesure <strong>de</strong> la température T est toujours effectuée sous laresponsabilité du PTB. Elle a été déterminée à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> 4 radiomètres étalonnésselon une échelle radiométrique absolue (Sperfeld et al., 2000, Yoon et al., 2000)et régulièrement positionnés <strong>de</strong>vant le diaphragme du corps noir.L’incertitu<strong>de</strong> standard associée à la température absolue <strong>de</strong> la cavité estestimée à 0,44 K par le PTB. La stabilité est <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 0,5 K par heure. Pources 2 critères, un gain d’un facteur 10 est obtenu par rapport au corps noirexpérimental <strong>de</strong> l’observatoire d’Hei<strong>de</strong>lberg utilisé pour les missions ATLAS(Man<strong>de</strong>l et al., 1998).<strong>II</strong>.6.2.2 Etalons secondairesLes lampes du type FEL (puissance 1000 W) sont <strong>de</strong>s étalonssecondaires en éclairement spectral. Elles sont étalonnées au NIST (NationalInstitute for Standards and Technology, USA) entre 250 et 2400 nm (distanced’utilisation <strong>de</strong> 50 cm). Les numéros <strong>de</strong> référence 545, 546, 455 et 456 ont étéutilisés. Les <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières, également étalonnées au PTB ont été prêtées parles concepteurs <strong>de</strong> l’expérience spatiale Sciamachy (Noël et al., 1998).Les lampes au <strong>de</strong>utérium (30 W) sont <strong>de</strong>s étalons secondairesgénéralement utilisés sous 250 nm. La source V0132 (Catho<strong>de</strong>on Ltd, RoyaumeUni), a été livrée par l’Observatoire d’Hei<strong>de</strong>lberg. Elle a été étalonnée sous vi<strong>de</strong>(à partir <strong>de</strong> 166 nm) en excitance spectrale (µW.sr -1 .nm -1 ) face au rayonnementsynchrotron Bessy <strong>II</strong> du PTB (Beckhoff, 2009). La lampe EF 159 a été utiliséeentre 200 et 340 nm. Elle a été ré-étalonnée à pression atmosphérique par lesservices du PTB pour la campagne SOLSPEC.112

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