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II - de l'Université libre de Bruxelles

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Fig. <strong>II</strong>.3.3.3.4-2 Mesure solaire en orbite (ISS, 16 novembre 2009). Signal(volts digitaux, courant d’obscurité soustrait) <strong>de</strong> la voie <strong>de</strong>mesure IR3. Présence <strong>de</strong> l’ordre 2 à partir <strong>de</strong> 3,23 µm.ConclusionsPour le canal IR, les critères <strong>de</strong> réjection <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong>ux ont été assuréspour une mesure solaire jusqu’à 3,088 µm coïncidant avec la limite spectrale <strong>de</strong>détection du signal corps noir.<strong>II</strong>.3.4 Contribution au logiciel <strong>de</strong> volUne contribution a été fournie pour le logiciel <strong>de</strong> vol. L’objectif a consisté àgarantir <strong>de</strong>s performances optimisées en orbite pour l’ensemble <strong>de</strong>s acquisitionsnominales (lampes et mesures solaires) associées aux 7 mo<strong>de</strong>s (cf. § <strong>II</strong>.2.5.1).L’optimisation <strong>de</strong>s valeurs par défaut du tableau <strong>de</strong> paramètres fut d’uneimportance primordiale pour atteindre les objectifs scientifiques <strong>de</strong> la missionSOLAR SOLSPEC. Ce travail a été réalisé pendant l’intégration et lacaractérisation radiométrique <strong>de</strong> SOLSPEC. Les groupes <strong>de</strong> paramètresconcernant les mo<strong>de</strong>s solaires et les étalonnages par les lampes internes (M1 etM2) sont décrits en Annexe C.2. D’autres paramètres plus techniques, associésaux mo<strong>de</strong>s M4 à M7 (criss-cross, courant d’obscurité, …) ont également étéajustés.74

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