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II - de l'Université libre de Bruxelles

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On observe une augmentation <strong>de</strong> signal couvrant 6 déca<strong>de</strong>s entre 285 et430 nm. Le plateau à partir <strong>de</strong> 450 nm est précédé d’une relative stabilisationentre 365 et 410 nm. La simulation en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 285 nm n’a pas étéaccessible, le signal <strong>de</strong>s sources étalons utilisées étant trop faible.Pour la plage spectrale centrale (<strong>de</strong> 450 à 750 nm), la stratégie étaitdifférente. Les simulations ont été réalisées avec la roue à filtres maintenue dansl’ancienne configuration <strong>de</strong> SOLSPEC ATLAS pour ne pas être perturbées parl’ordre 2 ni surexposer le détecteur. Après analyse, une conversion <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsitéoptique a été calculée pour s’adapter à la nouvelle sensibilité du canal VIS(configuration SOLAR SOLSPEC) et les filtres neutres ont ensuite étéremplacés. Le résultat est illustré ci-<strong>de</strong>ssous à droite. Cette simulation du signalsolaire après intégration <strong>de</strong>s nouveaux filtres montre la limitation du signalobtenue autour du seuil <strong>de</strong> 10 5 cps/s entre 450 à 750 nm.Fig. <strong>II</strong>.3.3.3.3-3 A gauche, signal F545 après intégration <strong>de</strong>s filtres neutrespour la mission SOLAR (positions VIS3 et VIS4). A droite,simulation du signal solaire pour ces mêmes plages. Lalimitation du signal à ~1 10 5 cps/s a été obtenue.Définition <strong>de</strong>s filtres VISLa détermination <strong>de</strong>s combinaisons <strong>de</strong> filtres neutres et <strong>de</strong> réjectiond’ordre a pu être finalisée grâce à ces simulations. Les résultats sont résumés ci<strong>de</strong>ssous.La discussion détaillée est reportée en Annexe D.2.70

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