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Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...

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

2.3. DE L’INTERFÉROMÉTRIE ASTRONOMIQUE À L’OPTIQUE INTÉGRÉE 29<br />

passer <strong>de</strong> voies photométriques. Cette configuration donnera accès à <strong>de</strong>ux interférogrammes<br />

déphasés <strong>de</strong> π pour chacune <strong>de</strong>s paires <strong>de</strong> <strong>recombinaison</strong> :<br />

Iij = αiPi + αjPj + 2 � αiPiαjPjRe[γij] cos(φij) (2.28)<br />

Iji = αjPj + αiPi + 2 � αjPjαiPiRe[γij] cos(φij + π), (2.29)<br />

Pour 3 télescopes, on a trois inconnues αiPi si l’on veut connaître la photométrie sur chacune<br />

<strong>de</strong>s voies. Si on somme pour chaque paire les <strong>de</strong>ux interférogrammes en opposition <strong>de</strong> phase<br />

(à condition que les fonctions <strong>de</strong> transfert dans les <strong>de</strong>ux voies soient i<strong>de</strong>ntiques), les signaux<br />

interférométriques vont s’annuler et il ne restera que la partie due à la photométrie. On aura<br />

donc :<br />

P12(t) = α1P1(t) + α2P2(t)<br />

P23(t) = α2P2(t) + α3P3(t)<br />

P31(t) = α3P3(t) + α1P1(t),<br />

(2.30)<br />

ce qui donne trois équations pour trois inconnues. Par cette métho<strong>de</strong> on a donc accès aux<br />

variations temporelles <strong>de</strong> la photométrie pour chacune <strong>de</strong>s voies à partir <strong>de</strong>s enregistrements<br />

interférométriques.<br />

La calibration photométrique est importante pour améliorer la précision <strong>de</strong>s mesures,<br />

mais suivant les concepts <strong>instrument</strong>aux (nombre <strong>de</strong> télescopes, type <strong>de</strong> <strong>recombinaison</strong>) elle<br />

nécessitera où non l’utilisation <strong>de</strong> voies spécifiquement dédiée à cette mesure.<br />

2.3 De l’interférométrie astronomique à l’optique intégrée<br />

L’interférométrie astronomique est une technique <strong>de</strong> mesure regroupant <strong>de</strong> nombreux<br />

concepts <strong>instrument</strong>aux. Les différences apparaissent aussi bien au niveau <strong>de</strong>s télescopes<br />

utilisés que <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>recombinaison</strong>. Mais quel que soit le choix, on se heurte à <strong>de</strong><br />

nombreuses difficultés technologiques du fait <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> précision nécessaire dans le contrôle<br />

<strong>de</strong> tous les sous-systèmes. L’optique intégrée décrite dans le chapitre suivant apporte d’une<br />

part <strong>de</strong> nombreuses solutions au problème <strong>de</strong> la <strong>recombinaison</strong> <strong>de</strong>s faisceaux, et permet<br />

d’autre part <strong>de</strong> diminuer l’influence <strong>de</strong> l’atmosphère grâce au filtrage spatial.

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