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

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22 <strong>Imagerie</strong> directe par coronographie dans l’espace : le projet NEF2.3.2 Coronographe <strong>de</strong> type masque <strong>de</strong> phase <strong>de</strong> RoddierBien que diverses solutions aient pu être envisagées pour le choix du coronographe <strong>de</strong>NEF, la technique qui semblait la mieux adaptée en termes d’efficacité et <strong>de</strong> possibilité d’explorationd’objets étendus était le coronographe interférentiel à masque <strong>de</strong> phase <strong>de</strong> Roddier(Roddier & Roddier 1997 [109], voir le §3.4.3). Dans le contexte d’un projet spatial, les solutionstechniques les plus avancées ont été envisagées, même si certaines d’entre elles n’ontpas été appliquées dans ce domaine précis. Le masque <strong>de</strong> phase utilisé en réflexion utilisele principe <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> Bragg. Le calcul montre qu’un empilement <strong>de</strong> couches permet <strong>de</strong>moduler l’indice <strong>de</strong> réfraction.2.4 Les techniques <strong>de</strong> traitement d’image2.4.1 Dark holeTraduisible par "trou sombre", cette technique permet <strong>de</strong> modifier la distribution d’intensitédans un plan <strong>de</strong> référence (ici en l’occurrence le plan image) en modifiant la phase dans le planconjugué (Malbet et al. 1995 [79]). On peut ainsi modifier l’allure <strong>de</strong> la FEP idéale pour créerune dépression d’intensité à un endroit donné. Dans le cas qui nous intéresse, en modifiant laphase dans un plan pupille, on modifie la FEP du système qui reste invariante par translation(la FEP donnée par l’objet hors <strong>de</strong> l’axe est la même que celle pour un objet sur l’axe, à unetranslation près). La FEP ainsi modifiée (Figure 2.2) doit servir à augmenter localement lecontraste entre une étoile centrale et un objet faible par exemple. En théorie, un tel procédépermettrait <strong>de</strong> gagner un facteur <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 10 à 20 localement, mais il nécessite <strong>de</strong> pouvoiragir sur un grand nombre <strong>de</strong> sous-ouvertures <strong>de</strong> la pupille, typiquement 50x50 éléments <strong>de</strong>résolution au sol (∼30x30 dans l’espace), avec une précision sur la dynamique <strong>de</strong>s actuateurs<strong>de</strong> l’ordre du nanomètre. Plusieurs entreprises (Xinetics 1 , OkoTech 2 ) étudient la possibilité <strong>de</strong>constituer <strong>de</strong>s matrices <strong>de</strong> très nombreux actuateurs, avec <strong>de</strong>s dynamiques énoncées plushaut. Certains résultats <strong>de</strong> ces étu<strong>de</strong>s sont très encourageants, avec par exemple la stabilitéremarquable <strong>de</strong> la matrice Xinetics, stable à 2Å rms pendant plusieurs semaines (Trauger1999 [119]).1 Xinetics - http ://www.xinetics.world2 Okotech - http ://http ://www.okotech.com/

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