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II - de l'Université libre de Bruxelles

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ayons X jusqu’au proche IR. Deux instruments (TIM et XPS) mesurent laconstante solaire et les rayons X. Les trois autres instruments offrent une plagespectrale <strong>de</strong> recouvrement avec SOLAR SOLSPEC :- Les instruments SOLSTICE mesurent les spectres FUV et MUV (héritaged’UARS). L’échelle radiométrique entre 115 et 320 nm (résolution : 0.1 nm).est associée au rayonnement synchrotron (SURF <strong>II</strong>I, NIST, USA). Elle estmaintenue en vol par le pointage quotidien <strong>de</strong> 18 étoiles stables (McClintock etal., 2005a et 2005b).- Le spectromètre à prisme SIM (Har<strong>de</strong>r et al., 2000a, 2000b) mesure entre 300et 2400 nm (résolution : 1 à 27 nm). SIM est constitué d’un détecteur étalon(bolomètre nommé ESR) et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux canaux jumeaux dont les mesurescombinées contribuent au maintien <strong>de</strong> l’échelle radiométrique en vol. Laqualité <strong>de</strong>s mesures repose sur une caractérisation et une modélisation <strong>de</strong>sperformances <strong>de</strong> l’instrument. SIM ne dispose pas d’un étalonnage face à unesource étalon en éclairement spectral (Har<strong>de</strong>r et al., 2005a et 2005b).La mission ENVISAT (Sciamachy)Le spectrographe Sciamachy (en service <strong>de</strong>puis 2003) a été développépour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la chimie atmosphérique. Il a cependant une capacité <strong>de</strong> mesureabsolue <strong>de</strong> l’éclairement solaire entre 240 nm et 2400 nm (Skupin et al., 2005),quoiqu’avec une couverture spectrale incomplète. De nombreux travauxd’intercomparaison avec SORCE et SOLSPEC (ATLAS3) ont été réalisés ainsique <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> variabilité solaire (Pagaran et al., 2009, 2011).Programmes futursPour la mesure <strong>de</strong> l’éclairement spectral, les perspectives d’avenirconcernent entre autres, <strong>de</strong> nouvelles charges utiles envisagées pour ISS(SolACES <strong>II</strong>, …) et le complexe TSIS (Sparn et al., 2008) pour NPOESS(National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite), comprenant <strong>de</strong>nouvelles versions <strong>de</strong>s instruments SIM et TIM pour <strong>de</strong>s mesures couvrant lapério<strong>de</strong> 2014 - 2019.I.2.4 Les spectres disponiblesDes spectres <strong>de</strong> référence sont issus <strong>de</strong>s missions SOLSPEC ATLAS 1 et3 (voir ci-<strong>de</strong>ssus). Ils couvrent un large domaine spectral (96.2 % <strong>de</strong> la constantesolaire) et présentent une incertitu<strong>de</strong> réduite grâce à l’obtention d’un étalonnageabsolu à partir d’un étalon primaire en éclairement spectral (rayonnement ducorps noir).Les <strong>de</strong>ux niveaux observés d’activité solaire (Thuillier et al., 2004b)permettent d’étudier la variabilité <strong>de</strong> l’éclairement en fonction <strong>de</strong> la longueurd’on<strong>de</strong>.14

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