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THESE de DOCTORAT Lyu ABE Imagerie à Haute Dynamique ...

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188 Exploitation sur GI2T/REGAINobservé restent encore à démontrer, mais on peut penser qu’elle sera très bientôt mise enœuvre.Toutes ces considérations observationnelles <strong>de</strong> l’effet von Zeipel en interférométrie est décritdans Domiciano et al. 2002 [44], c’est pourquoi je ne m’y attar<strong>de</strong>rai pas dans ce document.9.7.2 Tentative d’exploitation <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> 1 : observation <strong>de</strong> VégaJe ne parlerai ici que <strong>de</strong> la première métho<strong>de</strong>, puisqu’au moment <strong>de</strong>s observations, nous(A. Domiciano et moi-même) ne disposions que d’un seul détecteur vali<strong>de</strong>, la caméra CP20 (lacaméra CP40 étant hors d’usage). Ces observations ont eu lieu en octobre 2001. Nous voulionsutiliser la métho<strong>de</strong> pour observer Véga, alors qu’elle n’était plus observable qu’à la tombée<strong>de</strong> la nuit. Cette observation "<strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière chance" nous a donc encouragé à positionnerles télescopes à une base <strong>de</strong> 30 mètres, et <strong>de</strong> tenter <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s aller-retour à <strong>de</strong>slongueurs d’on<strong>de</strong> très éloignées les unes <strong>de</strong>s autres.Les conditions d’observations n’étaient pas très favorables puisque nous avons débuté l’observationau couché du soleil, avec déjà près d’une heure après le passage au méridien <strong>de</strong>Véga (transit <strong>de</strong> l’étoile). En outre, la course <strong>de</strong> la ligne à retard tend à accumuler ses erreurs<strong>de</strong> paramétrage plus on s’éloigne du transit. En l’occurrence, j’ai pu constater que la dériveétatit bien plus rapi<strong>de</strong> au-<strong>de</strong>là d’une heure après le transit <strong>de</strong> l’étoile.Configuration <strong>de</strong> l’interféromètre :BaseRéseauCaméra30 m100 tr/mm (afin <strong>de</strong> favoriser le flux aux longueurs d’on<strong>de</strong> rouges)CP20Ces données ont été réduites grâce à une sélection minutieuse <strong>de</strong>s meilleures images parune post-détection <strong>de</strong> franges (suivi <strong>de</strong> franges à posteriori). Cette analyse a permis, lorsquele contraste n’était pas trop faible (> 5 %), <strong>de</strong> repérer les séquences d’image présentant lesignal le plus fort (en terme <strong>de</strong> RSB). Ce procédé a donc été rendu possible pour les longueursd’on<strong>de</strong> les plus rouges (> 600 nm).La liste <strong>de</strong>s observations chronologiques figure dans le Tableau C.1.Comme on peut le constater, il y a une très bonne cohérence <strong>de</strong> ces mesures <strong>de</strong> visibilitéstout au long <strong>de</strong> cette observation. Les changements rapi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la configuration <strong>de</strong>s réseaux, etles aller-retour entre les longueurs d’on<strong>de</strong> bleues et rouges permettent dans ce cas <strong>de</strong> vérifier labonne stabilité <strong>de</strong> la visibilité instrumentale. Si nous avions disposé d’une plus gran<strong>de</strong> fenêtred’observation (en temps), nous aurions pu répéter <strong>de</strong>s acquisitions à <strong>de</strong>s longueurs d’on<strong>de</strong>i<strong>de</strong>ntiques, réparties dans le temps.

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