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Qualification de IONIC, instrument de recombinaison ...

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

3.4. APPLICATIONS POSSIBLES 61<br />

§¡§¡§¡§¡§<br />

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Réseau §¡§¡§¡§¡§<br />

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Composant OI<br />

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Lentille<br />

Axe <strong>de</strong> rotation<br />

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Lentille<br />

Miroirs en toit<br />

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Détecteur CCD<br />

Fig. 3.20 – Schéma d’un système suiveur <strong>de</strong> franges utilisant un composant d’optique intégrée.<br />

Le composant utilisé est celui décrit dans le paragraphe 5.3.4. La figure donne le schéma <strong>de</strong><br />

principe <strong>de</strong> l’<strong>instrument</strong> <strong>de</strong> test réalisé. Les sorties du composant sont placées au foyer d’un<br />

premier doublet, et le faisceau collimaté ainsi créé est réfléchi vers un réseau. Le faisceau<br />

dispersé, après une secon<strong>de</strong> réflexion le ramenant sur l’axe du système, est alors imagé sur<br />

un détecteur CCD.<br />

<strong>de</strong>stinés surtout à corriger les dérives temporelles <strong>de</strong> l’<strong>instrument</strong> et à augmenter le temps <strong>de</strong><br />

cohérence <strong>de</strong> l’atmosphère. Les seconds vont réaliser un asservissement sur la frange centrale<br />

du paquet d’on<strong>de</strong> afin <strong>de</strong> stabiliser celle-ci précisément à la différence <strong>de</strong> marche nulle. Le<br />

but ici est d’obtenir une référence <strong>de</strong> phase grâce à la position <strong>de</strong> cette frange. Les fréquences<br />

<strong>de</strong> travail <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> systèmes vont être différentes puisque liées à <strong>de</strong>s phénomènes<br />

présentant <strong>de</strong>s temps d’évolution différents. Dans le cas <strong>de</strong>s cohérenceurs, on corrige plutôt<br />

<strong>de</strong>s dérives lentes, alors que dans le cas <strong>de</strong>s cophaseurs il faut corriger l’effet <strong>de</strong> la turbulence<br />

en temps réel et donc travailler dans le temps <strong>de</strong> cohérence <strong>de</strong> l’atmosphère.<br />

La réalisation <strong>de</strong> tels systèmes basés sur l’optique intégrée est possible. Une première<br />

étu<strong>de</strong> a été menée en laboratoire en utilisant un composant recombinant trois voies dans un<br />

mo<strong>de</strong> multi-axial par paires (Berger et al. (2000b) et figure 3.20). Tous les éléments <strong>de</strong> ce<br />

système ont été étudiés pour fonctionner dans la ban<strong>de</strong> [0,7 - 0,9 µm]. Pour <strong>de</strong>s questions<br />

d’efficacité, il est préférable d’effectuer l’analyse <strong>de</strong> la différence <strong>de</strong> marche dans une ban<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> longueur d’on<strong>de</strong> différente <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>stinée à la science (Cassaing et al., 2000), d’où le<br />

choix ici <strong>de</strong> travailler dans une ban<strong>de</strong> proche <strong>de</strong> la ban<strong>de</strong> H. L’utilisation d’une <strong>recombinaison</strong><br />

multi-axiale par <strong>de</strong>s transitions adiabatiques donne <strong>de</strong>s franges codées spatialement dans la<br />

direction parallèle à la surface du substrat. Dans la direction perpendiculaire la zone guidante<br />

gar<strong>de</strong> une largeur d’une dizaine <strong>de</strong> microns ce qui nous donne l’équivalent <strong>de</strong> la fente d’entrée<br />

d’un spectromètre et évite d’avoir recours à <strong>de</strong>s optiques cylindriques pour réduire l’image<br />

dans une direction. Les franges sont dispersées perpendiculairement à la fente formée par la

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