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II - de l'Université libre de Bruxelles

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Canal IRLes alignements ont essentiellement été effectués en exploitant une raielaser He-Ne VIS (594,1 nm) et ses ordres successifs <strong>de</strong> diffraction, simulant unsignal IR à l‘ordre 1. En sortie du spectromètre, le plan image <strong>de</strong> la FE est restépratiquement invariant en profon<strong>de</strong>ur pour la plage spectrale comprise entre 1 µmet 2,5 µm (ordres 2 à 4 du laser). La défocalisation était peu importante en <strong>de</strong>hors<strong>de</strong> cette plage. Les alignements ont été optimisés à 2.5 µm. Les images <strong>de</strong> FE et<strong>de</strong> F’ ont présenté une hauteur croissante du fait <strong>de</strong>s aberrations <strong>de</strong>s réseaux IR.Les hauteurs <strong>de</strong>s fentes (6 X 0,2, 10 x 0,4 et 12 x 0,4 mm²) ont été adaptées enconséquence pour collecter l’ensemble du signal. Pour contrôler le résultat <strong>de</strong>salignements avant l’intégration <strong>de</strong> la détection synchrone, un équipement <strong>de</strong>laboratoire (source tungstène <strong>de</strong> 1000 W et une photodio<strong>de</strong> Si ou Ge) a été utilisé.Les lasers ont permis <strong>de</strong> déterminer et confirmer (avant l’intégration <strong>de</strong>l’électronique et <strong>de</strong> la motorisation) l’amélioration <strong>de</strong> la résolution spectrale parrapport à la version SOLSPEC SpaceLab.OptimisationAprès la séquence principale d’alignement <strong>de</strong>s trois doublesmonochromateurs, <strong>de</strong> nombreux travaux mécaniques préalables à l’intégrationont été réalisés. Ces opérations ont engendré <strong>de</strong> fréquents démontage ducylindre alésé ou <strong>de</strong> plaques latérales <strong>de</strong>s spectromètres (pour l’insertion <strong>de</strong>déflecteurs, <strong>de</strong> l’échantillonneur IR, <strong>de</strong> résistances chauffantes et câblage, etc..). En conséquence, les alignements optiques ont été régulièrement vérifiés etrévisés le cas échéant afin <strong>de</strong> certifier leur optimisation avant l’intégration. Lastabilité <strong>de</strong>s alignements optiques a été certifiée lors <strong>de</strong> tests en vibrations.D.2 Définition <strong>de</strong>s filtres VIS et IRDéfinition <strong>de</strong>s filtres VISLe canal VIS utilise une combinaison <strong>de</strong> filtres neutres et passe-haut. Ce<strong>de</strong>rnier doit avoir atteint son plateau <strong>de</strong> transmission maximale au moment <strong>de</strong>son activation. Le principe consiste à activer le filtre suivant avant l’ordre <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>la longueur d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> coupure λ c du précé<strong>de</strong>nt. Il n’y a pas <strong>de</strong> VIS1 (positionouverte, OD = 0,0, cf. § <strong>II</strong>.3.3.3.3).Filtre VIS2La présence d’un plateau entre 370 et 410 nm nous a incité à maintenirl’activation du filtre VIS2 jusqu’à cette limite (410 nm), englobant les raies Ca <strong>II</strong> H& K (393,48 et 396,96 nm sous vi<strong>de</strong>). Un filtre neutre a été utilisé pour rapporterle signal <strong>de</strong> ce plateau au seuil 10 5 cps/s. La <strong>de</strong>nsité optique a été fixée à 2,2(atténuation d’un facteur ~160, filtres OD 2,0 + 0,2). Ils ont engendré uneréduction inappropriée mais inévitable du signal à partir <strong>de</strong> 302 nm avant larestauration du rapport signal à bruit vers 310 nm. Aucun filtre <strong>de</strong> réjectiond’ordre n’a été intégré car le détecteur VIS est équipé d’une fenêtre Corning232

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