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II - de l'Université libre de Bruxelles

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favorable vers 302 nm car la <strong>de</strong>nsité optique constante du filtre atténuateur <strong>de</strong> laposition VIS2 n’a pas favorisé le rapport signal à bruit.Fig. <strong>II</strong>I.1.3.4-1Signal solaire observé en orbite en unités relatives. Degauche à droite : canaux UV et VIS. La limitation du signal à10 5 cps/s et les plages <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s canauxapparaissent nominales.Signal VIS en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 302 nm (filtre VIS1)Lors <strong>de</strong>s étalonnages au sol, aucune source étalon en éclairementspectral n’a pu délivrer un signal détectable en-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> ~285 nm, empêchanttoute détermination d’une courbe <strong>de</strong> réponse VIS entre 231 et 285 nm et toutesimulation du signal solaire en orbite. L’analyse <strong>de</strong> la moyenne <strong>de</strong>s mesuressolaires nominales accumulées pendant les cinq premiers mois <strong>de</strong> la missionSOLAR a révélé l’existence d’un signal (après soustraction du courantd’obscurité). Pour les longueurs d’on<strong>de</strong> inférieures à 250 nm, il correspond à unniveau constant <strong>de</strong> lumière diffuse pour la position <strong>de</strong> filtre VIS1 qui a été étudié(cf. § <strong>II</strong>.5.4) et doit être soustrait. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 250 nm, on observe l’émergenced’un signal additionnel.Fig. <strong>II</strong>I.1.3.4-2 Signal VIS solaire en orbite (cps/s, avril-septembre 2008)pour la position <strong>de</strong> filtre VIS1.168

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