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II - de l'Université libre de Bruxelles

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Le rapport entre ce spectre solaire moyen et une interpolation polynomialed’ordre 3 révèle la présence <strong>de</strong> raies <strong>de</strong> Fraunhofer, mesurables jusqu’à 260 nm(ci-<strong>de</strong>ssous à gauche). En effet, la structure caractéristique <strong>de</strong>s raies Mg <strong>II</strong> et MgI (280 et 285 nm) est bien visible. Un spectre solaire enregistré par le canal UVpermet <strong>de</strong> comparer ces structures spectrales (ci-<strong>de</strong>ssous à droite). Une mesure<strong>de</strong> l’indice Mg <strong>II</strong> (cf. § I.2.2) serait donc possible avec le canal VIS.Fig. <strong>II</strong>I.1.3.4-3A gauche, signal solaire en unités relatives (plage VIS1). Lesraies <strong>de</strong> Fraunhofer (Mg <strong>II</strong>, …) sont visibles à partir <strong>de</strong> 260nm. Un spectre solaire enregistré par le canal UV (à droite)permet <strong>de</strong> comparer les structures spectrales.<strong>II</strong>I.1.3.5 Validation d’une correction angulaireLes réponses angulaires <strong>de</strong>s trois canaux et leur dépendance spectraleont été confirmées en orbite (cf. § <strong>II</strong>.5.5) en exploitant le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> basculement<strong>de</strong> la CPD (criss-cross).Les géométries respectives <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> la CPD et du PSD sont connues(cf. Figure <strong>II</strong>.5.5.2-3 et Annexe F.1). Pour la détermination <strong>de</strong>s réponsesangulaires, les plans méridiens analysés lors du mo<strong>de</strong> criss-cross se croisentselon l’axe optique <strong>de</strong> la CPD (cf. § <strong>II</strong>.5.5.1). Les facteurs <strong>de</strong> correction du signalsolaire (applicables lors d’un dépointage) ont été déduits par défaut dans cesplans ne passant pas par l’axe optique <strong>de</strong>s spectromètres <strong>de</strong> SOLSPEC. Unedouble validation s’imposait :- Vérifier la validité d’un facteur obtenu dans un <strong>de</strong> ces plans.- Vérifier si le résultat était transposable vers d’autres plans méridiens tels queceux passant par l’axe optique <strong>de</strong>s spectromètres.La validation a été réalisée pour le canal IR. La configuration géométrique<strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> est reproduite ci-<strong>de</strong>ssous. Pour l’application, nous avons sélectionnéun facteur <strong>de</strong> correction défini dans le plan méridien perpendiculaire. Le point (1)représente en projection l’axe optique <strong>de</strong>s spectromètres SOLSPEC. Le point (2)désigne la projection <strong>de</strong> la direction <strong>de</strong> pointage solaire <strong>de</strong> compromis entreSOLSPEC et Sol-ACES. Il a été utilisé temporairement entre le 28 décembre2008 et le 9 juillet 2010, avant l’application d’un pointage nominal permanent169

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