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II - de l'Université libre de Bruxelles

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dégradées <strong>de</strong> façon synchrone (points verts ci-<strong>de</strong>ssus à gauche). Une zone <strong>de</strong>perturbation telle que l‘anomalie <strong>de</strong> l’Atlantique sud‘ (SAA) dont les limitesd’extension ne sont pas parfaitement définies peut en être partiellementresponsable. Certaines activations <strong>de</strong> SOLSPEC ont eu lieu au voisinage proche<strong>de</strong> cette zone en 2010. Par ailleurs, les rayons cosmiques n’ont pas <strong>de</strong> zoneprivilégiée <strong>de</strong> précipitation. De plus, leur flux est en opposition <strong>de</strong> phase avecl’activité solaire. Ceux-ci ont donc eu <strong>de</strong>s effets importants en début <strong>de</strong> mission.Une perturbation magnétique interne à ISS a aussi été envisagée. Cescirconstances démontrent l’importance <strong>de</strong> mesurer <strong>de</strong> courant d’obscuritéconjointement à chaque acquisition spectrale.<strong>II</strong>I.1.3.3 Contrôle <strong>de</strong>s échelles <strong>de</strong> longueurs d’on<strong>de</strong>Deux raies d’émission ont été analysées précé<strong>de</strong>mment pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> lastabilité <strong>de</strong> l’émission <strong>de</strong> la lampe HCL en orbite (cf. § <strong>II</strong>I.1.2.3). Chaqueenregistrement d’un profil <strong>de</strong> PSF contribue à la caractérisation radiométrique <strong>de</strong>SOLSPEC en orbite.- La détermination <strong>de</strong> l’incrément moteur associé au sommet <strong>de</strong>s PSF contribueà détecter une dérive éventuelle <strong>de</strong>s échelles <strong>de</strong> longueurs d’on<strong>de</strong> UV-VIS.- L’analyse <strong>de</strong> la largeur à mi-hauteur <strong>de</strong>s PSF permet <strong>de</strong> suivre l’évolution <strong>de</strong> larésolution spectrale <strong>de</strong>s spectromètres UV-VIS.La Figure suivante présente l’analyse du sommet <strong>de</strong>s PSF pour la pério<strong>de</strong>comprise entre février 2008 et juin 2010.Fig. <strong>II</strong>I.1.3.3-1Analyse <strong>de</strong> l’incrément moteur associé aux sommets <strong>de</strong>s PSFCu I (canal UV, 249.22 nm) et Ar I (canal VIS, 738.40 nm).Une dérive <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 20 incréments a été observée pourles <strong>de</strong>ux premières années <strong>de</strong> mission.Une dérive progressive mais limitée <strong>de</strong>s échelles a été observée à partirdu printemps 2009. Exprimée en incréments moteur, sa dynamique est i<strong>de</strong>ntiquepour les <strong>de</strong>ux canaux (∆p ≈20 incréments) puisque le mécanisme <strong>de</strong> rotation <strong>de</strong>sréseaux est commun. Pour le canal UV, la dérive est limitée à 0,15 nm soit ~1/9166

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