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II - de l'Université libre de Bruxelles

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Focale du 2 ème réseauLe réglage a été réalisé avec la longueur d’on<strong>de</strong> sélectionnée pour la focaledu 1 er réseau. Le support <strong>de</strong> la FS a été ajusté en profon<strong>de</strong>ur jusqu’à ce qu’uneraie (ou plage spectrale) <strong>de</strong> cette longueur d’on<strong>de</strong> apparaisse nette dans le plan <strong>de</strong>la FS.Centrage d’une raie par rapport à la FSLa synchronisation <strong>de</strong>s fentes doit être complétée par le centrage <strong>de</strong> la raieémergente (diffraction à l’ordre 1) par rapport à la FS. Lorsqu’une translation étaitnécessaire selon les <strong>de</strong>ux axes 1 X et 1 Y définissant le plan <strong>de</strong> la FS, <strong>de</strong>ux procédésétaient généralement utilisés. Soit l’insertion <strong>de</strong> lames minces (shim’s) sous le 2 èmemiroir plan, soit un déplacement du support du barillet FS. Les ajustements entranslation qui ont été effectués pour la synchronisation <strong>de</strong>s fentes étaient <strong>de</strong> l’ordred’une fraction <strong>de</strong> mm.Alignements : spécificités pour chaque canalCanal UVL’alignement du canal UV au laboratoire a présenté une difficulté car il<strong>de</strong>vait être optimisé pour une plage spectrale hors du domaine spectral visible pourun expérimentateur. Les sources lumineuses utilisées étaient un laser He-Cd (326nm) et les raies Hg et Cd <strong>de</strong> lampes spectrales. La fluorescence a été utilisée pourvisualiser les faisceaux ultraviolets sur <strong>de</strong>s écrans minces, placés dans le plan <strong>de</strong>sfentes. Cette technique a permis d’effectuer les centrages et focalisations <strong>de</strong>simages <strong>de</strong> fentes. Ces procédures délicates d’alignement ont été réalisées avecsuccès. La validation <strong>de</strong> l’alignement a été effectuée avec un photomultiplicateur‘Solar blind’ <strong>de</strong> laboratoire (Hamamatsu) et <strong>de</strong>s sources à spectre continu (lampesau <strong>de</strong>utérium 30 W et tungstène 1000 W). Ces vérifications combinées aux travaux<strong>de</strong> caractérisation et d’étalonnage (cf. § <strong>II</strong>.5 et <strong>II</strong>.6) ont confirmé le fonctionnementnominal du double monochromateur UV pour l’ensemble <strong>de</strong> sa plage spectrale.Canal VISL’alignement <strong>de</strong>s traits du 1 er réseau et l’ajustement <strong>de</strong>s distances focalesont été réalisés en utilisant <strong>de</strong>s raies <strong>de</strong> lasers He-Ne. Pour l’alignement <strong>de</strong>s traitsdu 2 ème réseau, un spectre VIS continu a été inspecté en sortie du spectromètre.L’objectif à atteindre était une absence <strong>de</strong> dérive dans le sens <strong>de</strong> la hauteur <strong>de</strong>fente lors <strong>de</strong> son défilement. Concernant l’astigmatisme, on a sélectionné le plantangentiel assurant la netteté <strong>de</strong>s bords latéraux d’une PSF. Les <strong>de</strong>ux plans(sagittal et tangentiel) étaient confondus pour la plage spectrale correspondant aubleu. La focale du canal VIS a été ajustée pour la plage centrée à 530 nm (bleuvert).Le décalage <strong>de</strong> focalisation a été analysé en détail pour les autres longueursd’on<strong>de</strong>. Le centrage <strong>de</strong> l’image <strong>de</strong> la FE par rapport à la FS a également été réalisépar un ajustement <strong>de</strong> l’orientation du miroir plan n°2.231

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