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II - de l'Université libre de Bruxelles

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Annexe - FStabilité en orbiteDéveloppements complémentairesF.1 Stabilité <strong>de</strong> la réponse du PSD et système d’axes ....................................... 252F.2 Stabilité thermique ........................................................................................ 254F.1 Stabilité <strong>de</strong> la réponse du PSD et systèmed’axesLes données PSD <strong>de</strong> l’année 2009 ont été analysées pour vérifier lastabilité <strong>de</strong> la réponse du système (cf. § <strong>II</strong>I.1.1). Ci-<strong>de</strong>ssous à gauche aprèsnormalisation à 1 UA, la stabilité obtenue est <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 0,2 %. On peut noter(en bleu ci-<strong>de</strong>ssous à droite) que l’excentricité <strong>de</strong> l’orbite terrestre a pu êtredéduite <strong>de</strong> la variabilité annuelle du signal. On a obtenu une valeur <strong>de</strong> 0,016773,soit une erreur <strong>de</strong> 0,4 % par rapport à la valeur astrométrique (0,016710).Fig. F.1-1 A gauche, Stabilité <strong>de</strong> la réponse du PSD pour l’année 2009après normalisation à 1 UA. A droite (en bleu), variation dusignal liée à l’excentricité <strong>de</strong> l’orbite terrestre.Système d’axesDétermination du biais angulaire entre les axes <strong>de</strong> la CPD et du PSDLes orientations respectives <strong>de</strong>s détecteurs <strong>de</strong> position angulaire du soleilet <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> rotation <strong>de</strong> la CPD (X M ,Y M ou encore : X SOLAR , Y SOLAR ) sontreprésentées ci-<strong>de</strong>ssous.252

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