II - de l'Université libre de Bruxelles
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La particularité <strong>de</strong>s courbes <strong>de</strong> réponse associées aux lampes FEL est <strong>de</strong>se référer à <strong>de</strong>ux échelles radiométriques (NIST et PTB) et <strong>de</strong>ux expériencesspatiales (SOLSPEC et Sciamachy). Elles ont conforté les courbes <strong>de</strong> réponsecorps noir. Les écarts entre les <strong>de</strong>ux séries n’excè<strong>de</strong>nt pas 3 à 5 % et sontcompatibles avec l’incertitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s procédures d’étalonnage (cf. § <strong>II</strong>.7).<strong>II</strong>.6.6 Réponse absolue du canal IR<strong>II</strong>.6.6.1 Stratégie <strong>de</strong> mesureTrois courbes <strong>de</strong> réponse ont été produites pour l’étalonnage du canal IR.Elles sont associées aux trois voies <strong>de</strong> mesures IR1 à IR3. Seul le rayonnementcorps noir a été utilisé pour l’étalonnage absolu. Les sources lumineuses du typeFEL (filament <strong>de</strong> 6 x 20 mm², bulbe <strong>de</strong> 60 mm <strong>de</strong> longueur) se positionnent àune distance <strong>de</strong> 50 cm pour l’application <strong>de</strong> leur certificat d’étalonnage. A cettedistance, les extensions angulaires du filament et du bulbe (2,29° et 6,86°) nesous-ten<strong>de</strong>nt pas le même angle soli<strong>de</strong> que le Soleil. Ces lampes n’ont paspermis <strong>de</strong> renforcer l’étalonnage du spectromètre IR compte tenu <strong>de</strong> la réponseangulaire du canal IR (cf. § <strong>II</strong>.5.5.2).Lors <strong>de</strong>s étalonnages, la température <strong>de</strong> la cavité est restée voisine <strong>de</strong>3014 K. Cette valeur a été sélectionnée pour la normalisation <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>sdonnées. Une mesure complémentaire à 2664 K a été utilisée pour étalonner lavoie IR3 qui saturait entre ~900 et ~1350 nm lorsque la cavité était chauffée àplus <strong>de</strong> 3000 K. A ces températures, le rapport d’éclairement entre le Soleil et lecorps noir est peu élevé en comparaison aux plages spectrales UV-VIS. Il est <strong>de</strong>l’ordre <strong>de</strong> 31, 12, 5 et 3,5 respectivement pour 0,7 µm, 1 µm, 2 µm et 2,7 µm. Lalinéarité du détecteur IR combinée à ces valeurs ont conforté la validité <strong>de</strong>l’étalonnage. Notons que la voie <strong>de</strong> mesure IR1 ne sature jamais lors d’unemesure solaire.Les signaux <strong>de</strong>s 3 voies <strong>de</strong> mesure (gains respectifs x1, x10 et x40) sonttoujours enregistrés simultanément. Une lecture du signal est réalisée en 100 µs(stabilisation <strong>de</strong> l’électronique comprise). Pour chaque position du réseau IR (soitpour chaque ligne <strong>de</strong> télémétrie), le concept <strong>de</strong> temps d’intégration propre auxcanaux UV-VIS est remplacé par une moyenne <strong>de</strong> N lectures du signal IR. Lors<strong>de</strong> la campagne d’étalonnage au PTB, cette valeur N est restée fixée à 128. Afind’améliorer le rapport signal à bruit en fin <strong>de</strong> plage spectrale, l’enregistrement<strong>de</strong>s spectres a été répété. Par exemple, 12 accumulations ont été réalisées pourla plage spectrale du filtre F-IR3 et jusqu’à 45 au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 2,6 µm. L’étalonnageabsolu au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 2,4 µm est une mesure nouvelle, spécifique à la missionSOLAR SOLSPEC.L’étalonnage absolu a été limité à 647 nm (position associée à l’origine <strong>de</strong>l’échelle <strong>de</strong>s incréments du moteur). Pour la plage résiduelle <strong>de</strong> fonctionnementdu détecteur (540 - 647 nm), <strong>de</strong>s données ont été accumulées en mo<strong>de</strong> manuelface au corps noir. Une courbe <strong>de</strong> réponse a été calculée mais cette plagespectrale n’est pas exploitée en orbite et reste dévolue au canal VIS.122