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II - de l'Université libre de Bruxelles

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Transmission(colonne d’air <strong>de</strong>1384,05 ou 500mm, selon lasource)aau ( ) 0,1(1 )T r− T UnitérrelativeBIncertitu<strong>de</strong> pour le calcul<strong>de</strong> l’absorption UV (200-371 nm) : 10 %.Sous vi<strong>de</strong> (λ < 200 nm)et pour le canal VIS :terme nul.Tableau A.5.2-1Signal <strong>de</strong>s canaux UV-VIS SOLSPEC face à une sourceétalon (corps noir, lampes du type FEL ou au <strong>de</strong>utérium).Description <strong>de</strong>s sources individuelles d’incertitu<strong>de</strong>.Echelle <strong>de</strong> longueur d’on<strong>de</strong> et ban<strong>de</strong> passante – u(C λ ) et u(C ∆λ )Pour déterminer ces incertitu<strong>de</strong>s (cf. § A.4), le signal net S 0 a été expriméen cps/s pour toutes sources étalons. Pour le calcul <strong>de</strong> u(C λ ), l’imprécision ε λ <strong>de</strong>séchelles <strong>de</strong> longueur d’on<strong>de</strong> a été estimée à 0,05 nm pour l’UV et 0,15 nm pourle VIS. Pour u(C ∆λ ), les écarts calculés pour ε ∆λ n’ont pas dépassé 0,13 nm et 0,3nm pour les canaux respectifs UV et VIS et pour les sources étalons analysées.Un écart nul est toujours obtenu lorsque le spectre est constant en intensité.Signal – u(S)Le signal enregistre l’arrivée aléatoire <strong>de</strong>s photons pour le tempsd’intégration donné. Le résultat est correctement décrit par une distribution <strong>de</strong>Poisson (variable <strong>de</strong> type A). La variance est égale à la moyenne. On considèreque le signal S correspond à la meilleure estimation <strong>de</strong> la moyenne. L’estimation<strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s est donc :u ( S)= S [cps] (A.5.2-1)Courant d’obscurité – u()La mesure du courant d’obscurité répond également àune fonction <strong>de</strong> distribution poissonnienne. Le courant moyen est <strong>de</strong> 0,27 cps/spour le canal UV et 290 cps/s pour le canal VIS. En travaillant sur la valeurmoyenne <strong>de</strong>s 120 acquisitions, on obtient une estimation plus précise <strong>de</strong>l’incertitu<strong>de</strong> :u ( < DC > ) = < DC > /120 [cps] (A.5.2-2)aTransmission – u ( T r)Pour le canal UV entre 200 et 371 nm l’extinction du rayonnement corpsnoir a été calculée pour une colonne d’air <strong>de</strong> 1384,05 mm en additionnant ladiffusion Rayleigh, l’absorption par l’ozone et par l’oxygène moléculaire (ban<strong>de</strong><strong>de</strong> Herzberg). Compte tenu <strong>de</strong> l’imprécision inhérente aux sections efficacesd’absorption <strong>de</strong> l’oxygène moléculaire, on a maintenu 10 % d’incertitu<strong>de</strong> pourl’ensemble <strong>de</strong> ces calculs d’absorption. En conséquence, pour la transmission,on a obtenu :aau(T r) = 0,1(1 − T )[Unité relative] (A.5.2-3)r208

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