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Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...

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tel-00010396, version 1 - 4 Oct 2005<br />

174 - 6. VALIDATION SUR LE CIEL<br />

fonction <strong>de</strong> l’angle <strong>de</strong> basculement. Une boucle d’asservissement comman<strong>de</strong> le basculement<br />

du miroir <strong>de</strong> correction (3) à partir <strong>de</strong>s données mesurées. Le miroir correcteur est placé juste<br />

après le système <strong>de</strong> détection et un troisième miroir plan permet <strong>de</strong> renvoyer le faisceau dans<br />

l’<strong>instrument</strong> REGAIN sans modification <strong>de</strong> sa géométrie.<br />

L’interface <strong>IONIC</strong>/GI2T est <strong>de</strong>stinée à l’injection <strong>de</strong>s faisceaux nord et sud du GI2T dans<br />

<strong>de</strong>s fibres monomo<strong>de</strong>s grâce à <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> microscope (4). Avant injection, les faisceaux<br />

qui ne font plus que 5 mm <strong>de</strong> diamètre sont coudés par <strong>de</strong>s miroirs plans afin <strong>de</strong> se réserver<br />

un étage <strong>de</strong> réglage. L’alignement <strong>de</strong> l’interface <strong>IONIC</strong> est réalisé à l’ai<strong>de</strong> du simulateur<br />

interne <strong>de</strong> REGAIN. Ce système fourni <strong>de</strong>s faisceaux i<strong>de</strong>ntiques à ceux <strong>de</strong>s télescopes dans le<br />

visible grâce à un laser He-Ne à 633 nm, auxquels il convient donc <strong>de</strong> superposer les faisceaux<br />

provenant <strong>de</strong> l’interface. En rétro-éclairant les fibres, on va créer <strong>de</strong>ux faisceaux collimatés et<br />

si l’on confond ceux-ci avec ceux du simulateur, on aura alors réglé l’injection. L’emplacement<br />

<strong>de</strong> l’interface après la dichroïque renvoyant la partie visible <strong>de</strong>s faisceaux vers les caméras <strong>de</strong><br />

guidage rend l’alignement difficile à cause du faible flux disponible. Le travail dans l’obscurité<br />

et un peu <strong>de</strong> persévérance permettent néanmoins <strong>de</strong> visualiser ces faisceaux et d’effectuer un<br />

pré-réglage <strong>de</strong> l’injection. Le simulateur interne ne possédant pas <strong>de</strong> source infrarouge il n’est<br />

pas possible <strong>de</strong> l’utiliser ensuite pour parfaire les réglages à ces longueurs d’on<strong>de</strong>. Un bloc<br />

source auxiliaire constitué d’une fibre au foyer d’un objectif <strong>de</strong> microscope a alors été utilisé<br />

pour l’optimisation dans l’infra-rouge. Le faisceau collimaté fourni par ce système placé du<br />

même côté <strong>de</strong> la dichroïque que l’interface est aligné sur les faisceaux du simulateur interne.<br />

Il permet alors d’injecter dans les fibres du flux provenant soit d’une dio<strong>de</strong> laser à 1,55 µm,<br />

soit d’un source blanche. Ce <strong>de</strong>uxième réglage s’est avéré nécessaire du fait du chromatisme<br />

important <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> microscope utilisés ici. On peut ainsi optimiser la position <strong>de</strong>s<br />

fibres au foyer <strong>de</strong>s objectifs dans l’infra-rouge. Lors <strong>de</strong>s tests d’injections, la sortie <strong>de</strong> l’une<br />

<strong>de</strong>s fibres est ensuite imagée directement sur la caméra Lyric (5). Cela permet <strong>de</strong> connaître la<br />

position du pixel <strong>de</strong> focalisation lors <strong>de</strong>s tests sur le ciel, et <strong>de</strong> ne pas être alors gêné par les<br />

fluctuations <strong>de</strong> couplage en le cherchant. Le grandissement <strong>de</strong> l’objectif utilisé ne permettait<br />

pas d’avoir toute l’énergie sur un seul pixel ce qui a limité les objets observables à <strong>de</strong>s étoiles<br />

très brillantes.<br />

6.1.2 Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la magnitu<strong>de</strong> limite théorique<br />

Une étu<strong>de</strong> préliminaire <strong>de</strong> la magnitu<strong>de</strong> limite accessible par un recombinateur 2T en<br />

optique intégrée installé au GI2T est rapportée dans Rousselet-Perraut (1998) dans le<br />

cas d’observations interférométriques. Une magnitu<strong>de</strong> H = 0,55 est donnée comme limite dans<br />

ce cas. Ici nous allons faire un calcul i<strong>de</strong>ntique dans le cas <strong>de</strong> la détection simple du flux sortant<br />

d’une fibre, donc comme une mesure photométrique du flux moyen dans l’interférogramme. Le<br />

tableau 6.1 donne les transmissions <strong>de</strong> chaque élément du GI2T et <strong>de</strong> l’<strong>instrument</strong> REGAIN,<br />

puis celles <strong>de</strong>s composants <strong>de</strong> l’interface <strong>IONIC</strong> en incluant les correcteurs <strong>de</strong> tip-tilt, décrits<br />

dans le paragraphe précé<strong>de</strong>nt.

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