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

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Coronographie à couteau <strong>de</strong> phase 61cas présenté ici, on considèrera que la ban<strong>de</strong> passante temporelle du système d’OA est infinieet on ne prendra en compte que l’aspect spatial. Sans vouloir reconstituer fidèlement le comportementcomplet du système d’OA, il est d’usage <strong>de</strong> considérer que le résidu <strong>de</strong> phase obtenuaprès correction possè<strong>de</strong> un spectre variant comme k -2 jusqu’à une fréquence <strong>de</strong> coupure donnée,qui dépend du nombre d’actuateurs et <strong>de</strong>s propriétés géométriques du miroir déformable.Cela revient à modifier en conséquence le spectre <strong>de</strong> Von Karman dans la zone <strong>de</strong>s bassesfréquences spatiales corrigées par l’OA. L’algorithme utilisé, développé en collaboration avecRémi Soummer et Armando Domiciano <strong>de</strong> Souza Jr., ne dépend que d’un paramètre, quiest le rapport <strong>de</strong> Strehl souhaité (les paramètres liés à la turbulence atmosphérique étant fixésune fois pour toute).En générant <strong>de</strong>s écrans <strong>de</strong> phase <strong>de</strong> dimensions bien supérieures au diamètre du télescopeconsidéré, il est possible <strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s séquences d’images continues dans le tempsen faisant défiler le ou les écrans <strong>de</strong> phase <strong>de</strong>vant la pupille.4.8.4 Résultats <strong>de</strong> simulations et commentairesLes simulations ont été effectuées avec les paramètres <strong>de</strong> suivants :– D télescope = 8 m (avec obstruction centrale et araignées)– λ = 2,2 µm (cas monochromatique)– r 0 = 0,6 m– L 0 = 20 m– Vitesse <strong>de</strong> vent <strong>de</strong> 15 m.s -1– Nombre d’actuateurs : 1000La Figure 4.9 retrace l’évolution <strong>de</strong> l’extinction lors d’une séquence continue <strong>de</strong> 3 secon<strong>de</strong>s<strong>de</strong> temps. Comme on peut s’y attendre, les pics <strong>de</strong> très bonne extinction sont très rares, alorsque l’extinction moyenne est d’environ 300. La pose longue (somme <strong>de</strong> ces 1000 images) estreprésentée sur la Figure 4.10 ainsi que sur la Figure 4.11 qui montre le profil radial moyen <strong>de</strong>cette image. Dans ces conditions, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 2,5 λ/D tel , la détection directe d’un compagnon à10 -3 <strong>de</strong>vient possible.On peut tirer <strong>de</strong>ux enseignements <strong>de</strong> ces simulations. Il serait préférable d’utiliser un détecteurà court temps <strong>de</strong> pose pour pouvoir sélectionner les meilleures images. Ceci est envisageablesoit avec <strong>de</strong>s détecteurs très rapi<strong>de</strong>s comme les caméras à comptage <strong>de</strong> photons,ou d’utiliser <strong>de</strong>s obturateurs mécaniques. Deuxièmement, on peut constater que l’obstructioncentrale dégra<strong>de</strong> très fortement le pouvoir d’extinction du coronographe.

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