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II - de l'Université libre de Bruxelles

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Définition <strong>de</strong>s filtres IRDiscussion détaillée pour la sélection <strong>de</strong>s filtres IR (cf. § <strong>II</strong>.3.3.3.4). Laréjection <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>vait être assurée entre 540 et 3000 nm. Pour rappel,aucun filtre atténuateur n’était nécessaire pour le canal IR. Désignonsrespectivement par λ 0 , λ 5, λ 50 et λ P les longueurs d’on<strong>de</strong> associées à la coupuretotale (0 %), aux transmissions à 5 et 50 % et la longueur d’on<strong>de</strong> pour laquelle leplateau <strong>de</strong> transmission maximale (T max ) est atteint. La discussion a été réaliséeà partir <strong>de</strong> la position F-IR3. Notons que les filtres ont une transmissionmaximale assez voisine. Le passage d’un filtre à l’autre est donc quasimentcontinu pour le canal IR (sauf pour le passage filtre F-IR1 à F-IR2).Position F-IR3Ce filtre <strong>de</strong>vait avoir une longueur d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> coupure λ 0 supérieure à1500 nm. On a sélectionné un filtre ayant les caractéristiques suivantes : λ 0 =1510 nm, λ 5 = 1597 nm, λ 50 = 1639 nm, λ P = ~1650 nm et T max = ~87.6 %. Notonsque pour l’IR, la contribution <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong>ux peut être très importante vers troisµm en raison du faible éclairement solaire. Cette contribution peut très facilementsupplanter l’ordre un. Le filtre est activé à 1690 nm, zone <strong>de</strong> transmissionmaximale. La transmission à ~1 % est observée vers λ 1 = 1544 nm. L’absenced’ordre 2 est donc garantie jusqu’à 3088 nm.Position F-IR2Il fallait disposer d’un filtre tel que l’ordre <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> sa longueur d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong>coupure λ 0 fusse supérieure à 1690 nm. On a sélectionné un filtre ayant lescaractéristiques suivantes : λ 0 = 855 nm, λ 5 = 878 nm, λ 50 = 895 nm, λ P = ~905nm et T max = ~90.4 %. L’ordre <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> λ 0 (1710 nm) vérifie la contrainte. Le filtreest activé à 902 nm pour la plage F-IR2.Position F-IR1On a sélectionné un filtre compatible avec l’extinction <strong>de</strong> réponse dudétecteur PbS (540 nm). Un filtre (λ 0 = 465 nm, λ 5 = 498 nm, λ 50 = 511 nm, λ P =~520 nm, T max = ~90 %) a permis d’éliminer le rayonnement UV-VIS indésirable.L’ordre <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> sa longueur d’on<strong>de</strong> <strong>de</strong> coupure λ 0 , observée vers ~930 nm estbloqué par l’activation du filtre F-IR2. A l’incrément moteur 0, le canal IR estcentré sur 647 nm. Il est donc possible d’obtenir du signal en pas négatif jusqu’à540 nm.D.3 Tests environnementauxTests en vibrationsLes tests en vibrations (cf. § <strong>II</strong>.4.1) ont eu lieu chez Intespace (Toulouse,France) en avril et mai 2005. Ils consistaient en une recherche <strong>de</strong>s fréquencespropres du modèle <strong>de</strong> vol <strong>de</strong> SOLSPEC entre 1 et 2000 Hz (accélération <strong>de</strong> 1g),235

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