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II - de l'Université libre de Bruxelles

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<strong>II</strong>I.2.3 Perspectives pour la mission SOLARSOLSPECDivergence IRLes initiatives suivantes ont été programmées pour la résolution dudésaccord actuel entre ATLAS 3 et SOLAR.1) Tests <strong>de</strong> l’électronique <strong>de</strong> qualificationLa linéarité en sortie du convertisseur 16 bits du signal IR <strong>de</strong> l’instrumentSOLAR SOLSPEC a été étudiée (cf. § <strong>II</strong>.5.3.3). Les résultats sont conformes.Une réactivation <strong>de</strong> l’électronique <strong>de</strong> qualification IR est cependant programméepour réaliser <strong>de</strong>s investigations approfondies au sol. Le fonctionnement <strong>de</strong> lachaîne <strong>de</strong> détection IR sera révisé (plans <strong>de</strong> masses électriques, l’implantationdu convertisseur 16 bits, circuits <strong>de</strong> protections, compensation <strong>de</strong> biais, …). Unmontage sera assemblé, permettant <strong>de</strong> numériser <strong>de</strong>s tensions en entrée selon<strong>de</strong>s rampes bien définies. On ne dispose pas d’étalons <strong>de</strong> tension ni <strong>de</strong> rampeséquivalentes dans la télémétrie <strong>de</strong> SOLAR SOLSPEC en orbite.2) Modélisation par un logiciel <strong>de</strong> la conception <strong>de</strong> la chaîne optiqueL’intégralité <strong>de</strong> la chaîne optique <strong>de</strong> détection IR peut être encodée dansun programme <strong>de</strong> conception d’éléments optiques (Zemax). Son fonctionnementpeut être modélisé. L’impact du déplacement d’un composant optique (ayant pusurvenir pendant la mise en orbite) peut être analysé. L’objectif consiste ài<strong>de</strong>ntifier l’élément responsable <strong>de</strong> la dépendance spectrale et <strong>de</strong> l’amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>l’écart observé pour la mesure <strong>de</strong> l’éclairement spectral infrarouge. Parexemple : une modification <strong>de</strong> l’éclairement du détecteur PbS, un désalignementmécanique, …La chaîne <strong>de</strong> détection se résume comme suit : Pré-fente – lame dépolie– fente d’entrée – 1 er réseau – miroir plan – lentille <strong>de</strong> champ – fenteintermédiaire – lentille <strong>de</strong> champ – miroir plan – 2 ème réseau – lentille <strong>de</strong> champ –fente <strong>de</strong> sortie – lentille <strong>de</strong> champ – miroir plan – 1 ère lentille cylindrique – 2 èmelentille cylindrique – filtre – détecteur PbS.3) Campagne <strong>de</strong> validation au solUne campagne <strong>de</strong> validation au sol peut être envisagée. Elle exploiteraitla métho<strong>de</strong> Bouguer. Par une série <strong>de</strong> mesures solaires directes réalisées sousdifférents angles zénithaux, il est possible d’obtenir par extrapolationl’éclairement solaire pour un facteur <strong>de</strong> masse d’air relative (AMF) égal à zéro(Kasten et Young, 1989, Schmid et al., 1995). La mesure <strong>de</strong>vient équivalente àune détermination (monochromatique) <strong>de</strong> l’éclairement solaire hors atmosphère.186

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