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II - de l'Université libre de Bruxelles

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<strong>II</strong>.8.2 Canal IRDans l’infrarouge, le bruit <strong>de</strong> photon n’est pas négligeable mais il estdominé par le bruit provenant <strong>de</strong> l’électronique <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong> détection. Lestrois voies <strong>de</strong> mesure IR1 à IR3 présentent le même rapport signal à bruit (cf.Annexe A.5.2, Figure A.5.2-1).Fig. <strong>II</strong>.8.2-1Détermination <strong>de</strong> la limite <strong>de</strong> détection IR pour une moyenne<strong>de</strong> 2 7 , 2 10 et 2 13 lectures du signal (en bleu). Comparaisonavec une émission corps noir à 5870 K (en rouge : fragment<strong>de</strong> ce spectre représenté ci-<strong>de</strong>ssus à partir <strong>de</strong> 1 µm).La fluctuation du signal (déviation standard, en volts digitaux) a étédéduite d’une série d’acquisitions <strong>de</strong> courant d’obscurité. Cette valeur a ensuiteété convertie en éclairement spectral pour obtenir la limite <strong>de</strong> détection. Elle aété comparée à l’émission d’un corps noir à 5870 K en fin <strong>de</strong> plage spectrale,représentant en approximation l’équivalent d’un éclairement solaire. Trois valeursdu facteur <strong>de</strong> réduction du bruit (n = 7, 10 et 13) IR ont été analysées. Un gaind’une déca<strong>de</strong> est observé lors du passage <strong>de</strong> 2 7 à 2 13 lectures du signal. Lerapport signal à bruit est supérieur à 100 en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 2500 nm. Il resteinférieur à 10 au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 3 µm.156

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