10.12.2012 Views

Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...

Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...

Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

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

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

pendant les acquisitions. Ces lignes à retard sont constituées <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux miroirs en toit montés<br />

sur <strong>de</strong>s chariots mobiles. Dans le cas <strong>de</strong> la LDL, c’est un chariot roulant sur <strong>de</strong>s rails qui<br />

permet l’ajustement. La SDL quant à elle est montée sur un chariot se déplaçant sur coussin<br />

d’air au-<strong>de</strong>ssus d’un marbre. La pression <strong>de</strong> l’air sous la ligne à retard peut-être ajustée<br />

manuellement afin d’obtenir un déplacement le plus linéaire possible. Les positions <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />

lignes à retard sont contrôlées par <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> métrologie laser fonctionnant à 633 nm.<br />

On enregistre leur mouvements relatifs par rapport à <strong>de</strong>s positions initiales définies par <strong>de</strong>s<br />

rupteurs électroniques. A la sortie <strong>de</strong>s tubes sous vi<strong>de</strong>, la partie visible <strong>de</strong>s faisceaux est<br />

envoyée vers les senseurs <strong>de</strong> tip-tilt et le recombinateur visible. Le flux infrarouge est prélevé<br />

par <strong>de</strong>s dichroïques et envoyé vers les différents <strong>instrument</strong>s fonctionnant à ces longueurs<br />

d’on<strong>de</strong>.<br />

6.2.3 L’<strong>instrument</strong> <strong>IONIC</strong>2T<br />

Description (figures 6.4 et 6.6)<br />

L’<strong>instrument</strong> (5) est placé sur la table optique appelée table infrarouge (IR). Les faisceaux<br />

IR fournis par les dichroïques (6) sont coudés une première fois par <strong>de</strong>s miroirs. L’un d’eux<br />

est placé sur une monture actionnée par un piézo-électrique (7) ayant une course maximale<br />

<strong>de</strong> 60 µm et commandé par un signal en <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> scie qui permet la modulation <strong>de</strong> ddm<br />

dans cette configuration co-axiale. L’angle d’inci<strong>de</strong>nce sur les miroirs est <strong>de</strong> 45 <strong>de</strong>grés et<br />

on a donc accès à une modulation <strong>de</strong> différence <strong>de</strong> marche <strong>de</strong> 85 µm au maximum pour<br />

acquérir les interférogrammes. L’hystérésis du piézo-électrique est compensé par une boucle<br />

d’asservissement sur sa comman<strong>de</strong>, et ses mouvements sont synchronisés sur les acquisitions<br />

<strong>de</strong> la caméra. Deux diaphragmes (8) motorisés sont placés ensuite dans chacune <strong>de</strong>s voies pour<br />

la mesure du fond et <strong>de</strong>s flux fournis par chacune <strong>de</strong>s voies indépendamment <strong>de</strong> l’autre. Les<br />

faisceaux sont ensuite coudés une nouvelle fois à 90 <strong>de</strong>grés par <strong>de</strong>s miroirs (9) dont l’inclinaison<br />

est ajustable. Ce réglage est motorisé et permet d’optimiser l’injection du flux stellaire dans les<br />

fibres. Deux paraboles hors-axe (10) permettent <strong>de</strong> focaliser les <strong>de</strong>ux faisceaux dans <strong>de</strong>s fibres<br />

à maintien <strong>de</strong> polarisation égalisées à mieux que le millimètre. Elles sont ensuite connectées<br />

à celles du composant (11), placé sur un support ayant six <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> réglage.<br />

Les sorties du composant sont imagées sur la caméra infrarouge NICMOS3 (12) <strong>de</strong> IOTA<br />

(Millan-Gabet et al., 1999) grâce à un système à <strong>de</strong>ux doublets réglables entre lesquels<br />

peut être inséré un polariseur. L’objectif principal est la focalisation du flux <strong>de</strong> chaque sortie<br />

sur un seul pixel. Le grandissement <strong>de</strong> cette optique d’imagerie est <strong>de</strong> 1. Les espacements<br />

<strong>de</strong>s sorties <strong>de</strong>s gui<strong>de</strong>s sont en effet <strong>de</strong> 200 ou 250 µm suivant les composants et la taille <strong>de</strong>s<br />

pixels <strong>de</strong> la caméra <strong>de</strong> 40 µm. Le grandissement choisi présente alors un bon compromis pour<br />

positionner chaque image <strong>de</strong> sortie sur un seul pixel quel que soit le cas. Le détecteur <strong>de</strong><br />

la caméra NICMOS3 est constitué d’une matrice en HgCdTe <strong>de</strong> 256x256 pixels répartis en<br />

4 quadrants indépendants <strong>de</strong> 128x128. L’efficacité quantique du détecteur est supérieure à

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!