LESIA - Observatoire de Paris https://lesia.obspm.fr/ De la conception des instruments d'astronomie à l'exploitation des résultats, les thématiques scientifiques développées au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activités sont organisées autour des projets (sol, espace ou modélisation) dont de nombreuses réalisations instrumentales font la réputation du laboratoire. Directeur : Vincent Coudé du Foresto fr SPIP - www.spip.net LESIA - Observatoire de Paris https://lesia.obspm.fr/IMG/logo/siteon0.gif?1236685906 https://lesia.obspm.fr/ 89 290 Optique de relais pupille https://lesia.obspm.fr/Optique-de-relais-pupille.html https://lesia.obspm.fr/Optique-de-relais-pupille.html 2009-01-05T16:24:27Z text/html fr Eric Gendron <p>L'optique de relais de la pupille opère : un grandissement pupillaire d'un facteur 5 (pupille de 50 mm sur le miroir déformable) entre le plan pupille au niveau des écrans de phase et le miroir déformable. le passage d'un faisceau très légèrement divergent (f/300) à un faisceau parallèle. A l'intention de ceux qui souhaiteraient modéliser le système dans un logiciel de calcul optique, les lentilles utilisées sont des achromats : achromat Melles Griot, f'=1000mm, d=80mm, ref. 01LAO366, coated MgF2/066 AR (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" rel="directory">Sésame</a> <div class='rss_texte'><p>L'optique de relais de la pupille opère :</p> <ul class="spip"><li> un grandissement pupillaire d'un facteur 5 (pupille de 50 mm sur le miroir déformable) entre le plan pupille au niveau des écrans de phase et le miroir déformable.</li><li> le passage d'un faisceau très légèrement divergent (f/300) à un faisceau parallèle.</li></ul> <p><span class='spip_document_1066 spip_documents spip_documents_center'> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH157/relaispupille-5035b.png?1684277039' width='500' height='157' alt="" /> </span></p> <p>A l'intention de ceux qui souhaiteraient modéliser le système dans un logiciel de calcul optique, les lentilles utilisées sont des achromats :</p> <ul class="spip"><li> achromat Melles Griot, f'=1000mm, d=80mm, ref. 01LAO366, coated MgF2/066 AR coating 400-700nm</li><li> achromat Melles Griot f'=200mm, d=40mm, ref. 01LAO225, coated MgF2/066 AR coating 400-700nm</li></ul> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p></div> Générateur de turbulence https://lesia.obspm.fr/Generateur-de-turbulence.html https://lesia.obspm.fr/Generateur-de-turbulence.html 2009-01-05T16:24:19Z text/html fr Eric Gendron <p>Retour à l'accueil SESAME Générateur de turbulence Sans reconfiguration « locataire » de l'optique de relais des pupilles, le diamètre réel de la pupille dans le générateur de turbulence est de 10 mm. Les écrans de phase sont plans (aucune puissance optique). Ecrans en réflexion L'avantage de ces écrans est de générer un front d'onde rigoureusement achromatique. Les écrans disponibles sont au nombre de 2, ce sont des écrans en réflexion. Pour une pupille de diamètre 10 mm, les caractéristiques sont les (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" rel="directory">Sésame</a> <div class='rss_texte'><p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p> <p><strong>Générateur de turbulence</strong></p> <p>Sans reconfiguration « locataire » de l'optique de relais des pupilles, le diamètre réel de la pupille dans le générateur de turbulence est de 10 mm. Les écrans de phase sont plans (aucune puissance optique).</p> <p><i>Ecrans en réflexion</i></p> <p>L'avantage de ces écrans est de générer un front d'onde rigoureusement achromatique. Les écrans disponibles sont au nombre de 2, ce sont des écrans en réflexion. Pour une pupille de diamètre 10 mm, les caractéristiques sont les suivantes :</p> <table class="table spip"> <thead><tr class='row_first'><th id='id8dcd_c0'></th><th id='id8dcd_c1'></th><th id='id8dcd_c2'></th><th id='id8dcd_c3'></th></tr></thead> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id8dcd_c0'><strong>Ecran</strong></td> <td headers='id8dcd_c1'><strong>Seeing (arcsec)</strong></td> <td headers='id8dcd_c2'><strong>L0 (metres)</strong></td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id8dcd_c0'>#1</td> <td headers='id8dcd_c1'>TBD</td> <td headers='id8dcd_c2'>TBD</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id8dcd_c0'>#2</td> <td headers='id8dcd_c1'>TBD</td> <td headers='id8dcd_c2'>TBD</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id8dcd_c0'>#3</td> <td headers='id8dcd_c1'>TBD</td> <td headers='id8dcd_c2'>TBD</td></tr> </tbody> </table> <p> Aspects dynamiques des écrans en réflexion : le tableau suivant donne les correspondances entres pas codeurs, angle de rotation des écrans, déplacement en mm, déplacement en unités "pupille"</p> <table class="table spip"> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <th id='idbc49_l0'>1 Tour = </th> <td headers='idbc49_l0'>360</td> <td headers='idbc49_l0'>113</td> <td headers='idbc49_l0'>11.3</td> <td headers='idbc49_l0'>60000</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='idbc49_l1'>1 degré = </th> <td headers='idbc49_l1'>1</td> <td headers='idbc49_l1'>0.314</td> <td headers='idbc49_l1'>0.0314</td> <td headers='idbc49_l1'>166.7</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th id='idbc49_l2'>1 mm = </th> <td headers='idbc49_l2'>3.185</td> <td headers='idbc49_l2'>1</td> <td headers='idbc49_l2'>0.1</td> <td headers='idbc49_l2'>531</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='idbc49_l3'>1 pupille = </th> <td headers='idbc49_l3'>31.85</td> <td headers='idbc49_l3'>10</td> <td headers='idbc49_l3'>1</td> <td headers='idbc49_l3'>5310</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th id='idbc49_l4'>1 pas = </th> <td headers='idbc49_l4'>0.006</td> <td headers='idbc49_l4'>0.001883</td> <td headers='idbc49_l4'>0.000188</td> <td headers='idbc49_l4'>1</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='idbc49_l5'></th> <td headers='idbc49_l5'><strong>degré</strong></td> <td headers='idbc49_l5'><strong>mm</strong></td> <td headers='idbc49_l5'><strong>pupille</strong></td> <td headers='idbc49_l5'><strong>Pas</strong></td></tr> </tbody> </table> <p><span class='spip_document_1064 spip_documents spip_documents_center'> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L371xH344/generateur_clip_image002-3388b.jpg?1684277039' width='371' height='344' alt="" /> </span></p> <p><strong>Ecrans en transmission</strong></p> <p>Les écrans en transmission disponibles sont au nombre de trois. Chacun a été fabriqué avec des caractéristiques spécifiques répondant à un cahier des charges défini par l'ESO dans le cadre de MAD.</p> <p>Caractéristiques optiques :</p> <ul class="spip"><li> Gamme de longueur d'onde : 500 nm à 2.5 µm</li><li> Matériau : silice</li><li> Transmission : > 60%</li><li> Dispersion chromatique : < 2%</li><li> Qualité optique : 60 nm rms</li><li> Parallélisme des deux faces : < 10 arcmin</li></ul> <p>On donne le tableau de correspondance suivant entre pas codeurs, degrés, mm, utile pour gérer les aspects dynamiques des écrans en transmission :</p> <table class="table spip"> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <th id='id591a_l0'>1 tour = </th> <td headers='id591a_l0'>360</td> <td headers='id591a_l0'>220</td> <td headers='id591a_l0'>22</td> <td headers='id591a_l0'>60000</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='id591a_l1'>1 degré = </th> <td headers='id591a_l1'>1</td> <td headers='id591a_l1'>0.611</td> <td headers='id591a_l1'>0.0611</td> <td headers='id591a_l1'>166.7</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th id='id591a_l2'>1 mm = </th> <td headers='id591a_l2'>1.64</td> <td headers='id591a_l2'>1</td> <td headers='id591a_l2'>0.1</td> <td headers='id591a_l2'>272.7</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='id591a_l3'>1 pupille = </th> <td headers='id591a_l3'>16.4</td> <td headers='id591a_l3'>10</td> <td headers='id591a_l3'>1</td> <td headers='id591a_l3'>2727.2</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th id='id591a_l4'>1 pas = </th> <td headers='id591a_l4'>0.006</td> <td headers='id591a_l4'>0.003667</td> <td headers='id591a_l4'>0.0003667</td> <td headers='id591a_l4'>1</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='id591a_l5'></th> <td headers='id591a_l5'><strong>degrés</strong></td> <td headers='id591a_l5'><strong>mm</strong></td> <td headers='id591a_l5'><strong>pupille</strong></td> <td headers='id591a_l5'><strong>pas</strong></td></tr> </tbody> </table> <p> Caractéristiques des aberrations des écrans de phase en transmission :</p> <table class="table spip"> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <th id='id563f_l0'>Ecran de phase</th> <td headers='id563f_l0'>PS-1</td> <td headers='id563f_l0'>PS-2</td> <td headers='id563f_l0'>PS-3</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='id563f_l1'>Diamètre interne (mm)</th> <td headers='id563f_l1'>50 +/- 0.5</td> <td headers='id563f_l1'>37 +/- 0.5</td> <td headers='id563f_l1'>32 +/- 0.5</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th id='id563f_l2'>Diamètre externe (mm)</th> <td headers='id563f_l2'>90 +/- 0.5</td> <td headers='id563f_l2'>90 +/- 0.5</td> <td headers='id563f_l2'>90 +/- 0.5</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='id563f_l3'>Résolution spatiale (taille pixel en µm)</th> <td headers='id563f_l3'>100 +/- 5</td> <td headers='id563f_l3'>100 +/- 5</td> <td headers='id563f_l3'>100 +/- 5</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th id='id563f_l4'>Amplitude (crête-crête en µm)</th> <td headers='id563f_l4'>7.9</td> <td headers='id563f_l4'>5.5</td> <td headers='id563f_l4'>3.5</td></tr> <tr class='row_even even'> <th id='id563f_l5'>Résolution de phase (niveaux) </th> <td headers='id563f_l5'>64</td> <td headers='id563f_l5'>32</td> <td headers='id563f_l5'>32</td></tr> </tbody> </table> <p><span class='spip_document_1065 spip_documents spip_documents_center'> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L279xH372/ecran-en-transmission279-02920.gif?1684277039' width='279' height='372' alt="" /> </span></p> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p></div> Sources et champ disponible https://lesia.obspm.fr/Sources-et-champ-disponible.html https://lesia.obspm.fr/Sources-et-champ-disponible.html 2009-01-05T16:24:09Z text/html fr Eric Gendron <p>Voici un tableau montrant les caractéristiques du faisceau dans le plan des sources : CaractéristiqueValeur Rapport d'ouverture f/300 Distance sources / plan pupille 300 cm Echelle (pour un VLT) 1 arcsec = 11.63mm Limite de diffraction à λ=550 nm 0.165 mm Limite de diffraction à λ=633 nm 0.190 mm Limite de diffraction à λ=1650 nm 0.495 mm Les sources disponibles sont : des diodes electroluminescentes, émettant de 620 à 700 nm. Il s'agit de la diode H-3000L de chez Stanley (voir ). Il (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" rel="directory">Sésame</a> <div class='rss_texte'><p>Voici un tableau montrant les caractéristiques du faisceau dans le plan des sources :</p> <table class="table spip"> <thead><tr class='row_first'><th id='id89c8_c0'>Caractéristique</th><th id='id89c8_c1'>Valeur</th></tr></thead> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id89c8_c0'>Rapport d'ouverture</td> <td headers='id89c8_c1'>f/300</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id89c8_c0'>Distance sources / plan pupille</td> <td headers='id89c8_c1'>300 cm</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id89c8_c0'>Echelle (pour un VLT)</td> <td headers='id89c8_c1'>1 arcsec = 11.63mm</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id89c8_c0'>Limite de diffraction à λ=550 nm</td> <td headers='id89c8_c1'>0.165 mm</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id89c8_c0'>Limite de diffraction à λ=633 nm</td> <td headers='id89c8_c1'>0.190 mm</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id89c8_c0'>Limite de diffraction à λ=1650 nm</td> <td headers='id89c8_c1'>0.495 mm</td></tr> </tbody> </table> <p>Les sources disponibles sont :</p> <ul class="spip"><li> des diodes electroluminescentes, émettant de 620 à 700 nm. Il s'agit de la diode H-3000L de chez Stanley (voir <span class='spip_document_1063 spip_documents_inline'> <a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/pdf/datasheetH3000L.pdf' class="spip_in" title='Fiche de données sur la LED H3000L' type="application/pdf">data sheet H3000L </a> <small> (pdf - 36.9 ko)</small></span>). Il existe des diodes : <ul class="spip"><li> de diamètre 4 mm (source étendue de 0.34 arcsec)</li><li> de diamètre 0.4 mm (34 mas)</li><li> de diamètre 0.2 mm (17 mas)</li></ul></li><li> un pinhole, laser à 628 nm, de diamètre 20 microns (1.7 mas) Prochainement :</li><li> des diodes electroluminescentes à des l différents (550, 590, 633, 780, 800 nm et spectre large)</li><li> source blanche fibrée</li></ul> <p>Un locataire pourra, selon besoin, installer toute nouvelle(s) source(s) de son choix. Le champ disponible, jusqu'à nouvel ordre, est de 250 mm de rayon, soit 21 arcsec. L'optique de SESAME est achromatique de 480 à 700 nm, qui est la zone spectrale sur laquelle on peut utiliser une source blanche. Le banc a été aligné pour λ =633 nm.</p> <p>Il est recommandé d'utiliser SESAME en lumière possédant une bande spectrale étroite, typiquement Δλ =40 nm.</p> <p><strong>Etoile laser</strong></p> <p>Simulation d'une étoile laser sodium : pour H=90 km celle-ci pourra être placée à 13.4 cm en avant du plan pupille. Pour d'autres altitudes, on donne les correspondances suivantes :</p> <table class="table spip"> <caption>Correspondance entre altitude de l'étoile laser et position sur le banc</caption> <thead><tr class='row_first'><th id='id9a7b_c0'>altitude de l'étoile laser</th><th id='id9a7b_c1'>distance sur le banc</th></tr></thead> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id9a7b_c0'>90 km</td> <td headers='id9a7b_c1'>13.43 cm</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id9a7b_c0'>120 km</td> <td headers='id9a7b_c1'>17.65 cm</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id9a7b_c0'>180 km</td> <td headers='id9a7b_c1'>25.71 cm</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id9a7b_c0'>infini</td> <td headers='id9a7b_c1'>300 cm</td></tr> </tbody> </table> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p></div> Description générale du banc https://lesia.obspm.fr/Description-fonctionnelle-du-banc.html https://lesia.obspm.fr/Description-fonctionnelle-du-banc.html 2009-01-05T16:24:00Z text/html fr Eric Gendron <p>Description générale des éléments du banc SESAME</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" rel="directory">Sésame</a> <div class='rss_texte'><p>SESAME est un banc ouvert et polyvalent d'études en optique adaptative, ayant pour vocation de servir de base pour la R&D dans de multiples domaines de l'optique adaptative et la HRA. Ce banc est offert comme une facilité nationale pour la communauté HRA, car il offre la possibilité de recevoir des expériences nécessitant un faisceau turbulent corrigé par une optique adaptative simulant un télescope au sol.</p> <p>Ce banc est conçu comme un hôte, capable de recevoir des expériences venant se greffer à son foyer (ces expériences sont dites <strong class="caractencadre-spip spip">locataires</strong> du banc) à des fins d'études et de tests.</p> <p><span class='spip_document_1062 spip_documents spip_documents_center'> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH375/locataire-af677.png?1684277039' width='500' height='375' alt="Schéma simplifié du banc SESAME" /> </span></p> <p><strong>Description fonctionnelle du banc</strong></p> <p>En suivant le trajet de l'information lumineuse (voir figure ci-dessus), on trouve les éléments suivants :</p> <ul class="spip"><li> des sources lumineuses, simulant des étoiles (point-source) ou des objets étendus (quelques secondes d'arc) pouvant se trouver à l'infini ou à distance finie (90 km ou plus, pour simuler une étoile laser).</li><li> un espace de propagation libre, sans optique</li><li> le générateur de turbulence : un espace de propagation libre en réflexion et/ou en transmission sur des écrans de phase mobiles, simulant les caractéristiques spatiales et temporelles des couches turbulentes de l'atmosphère terrestre. La position des écrans sur le banc est déterminée précisément en fonction de l'altitude dans l'atmosphère des couches turbulentes, sans avoir recours à des optiques de relais, qui sont sources d'erreurs ou d'approximations. On peut placer sur le faisceau soit aucun, soit 1, 2 ou 3 écrans de phase. L'aspect dynamique de la turbulence est simulé en faisant tourner ces écrans (créant ainsi l' équivalent d'un « vent » transportant une turbulence figée – hypothèse de Taylor). La rotation des écrans peut être, au besoin, synchronisée avec la prise d'image des analyseurs disponibles sur le banc, de façon à bien gérer les aspects temporels dans le système. Ils reproduisent simultanément, fidèlement et précisément les effets des couches atmosphériques sur la lumière, en particulier les effets <ul class="spip"><li> d'échelle (seeing, échelle externe)</li><li> diffractifs (propagation de Fresnel, scintillation)</li><li> géométriques (recouvrement des pupilles projetées sur les couches turbulentes, dans le cas d'une observation d'un objet hors-axe)</li></ul></li><li> une optique de relais pupille, composée de deux lentilles permettant d'adapter la taille du faisceau dans le générateur de turbulence avec la pupille réelle placée sur le miroir déformable.</li><li> le miroir déformable à 31 actionneurs, enchâssé dans une monture cardan (« style MACAO »), assurant le tip-tilt. Sur le miroir déformable, la propagation de la lumière se fait en faisceau parallèle. Le faisceau est en incidence normale sur la surface du miroir déformable ; il est injecté grâce à une séparatrice semi-réfléchissante.</li><li> plusieurs séparatrices, orientables en rotation, permettant de ponctionner une fraction (4%) de lumière du faisceau par réflexion vitreuse, afin de l'envoyer vers une « voie de sortie ». Il y a plusieurs séparatrices (de 1 à 4 au choix), donc autant de voies de sortie +1.</li><li> une voie de sortie, dans laquelle le faisceau, corrigé par le déformable et collimaté, est focalisé par un achromat. Les paramètres optiques de l'achromat, et sa distance au miroir déformable (pupille) sont choisis de manière à ce que le faisceau focalisé reproduise les conditions optiques du foyer Nasmyth du VLT (ouvert à f/15, pupille réelle à 16000 mm, échelle focale 0.582 mm/arcsec). Cet achromat peut être, selon besoin, remplacé par toute autre optique locataire .</li><li> des analyseurs de surface d'onde, de type Shack-Hartmann (14x14 sous pupilles), équipés d'une caméra CCD visible délivrant un signal au format vidéo. De 1 à 4 analyseurs peuvent être utilisés simultanément, ou remplacés sur une quelconque des voies de sortie par tout autre équipement locataire . la bande spectrale disponible se décompose comme suit :</li></ul><ul class="spip"><li> <ul class="spip"><li> La bande visible de 0.4 à 0.75 µm incluant les foyers délivrés par les achromats, sur laquelle les aberrations chromatiques sont optimisées.</li><li> La bande proche IR allant jusqu'à 1.8 µm disponible après les achromats par refocalisation.</li><li> La bande complète proche IR jusqu'à 2.2 µm disponible avec des optiques locataires adéquates.</li></ul></li></ul><ul class="spip"><li> une carte d'interface vidéo, sur le bus PCI du PC SESAME, reçoit le signal de la (des) caméra(s) vidéo et en fait l'acquisition</li><li> le PC est un biprocesseur à 1 GHz, sous Windows 2000. Les drivers des diverses cartes d'interfaces sont des VI Labview. Le programme de gestion rapprochée du banc est écrit sous Labview. Les cartes d'interface, outre l'acquisition des caméras, permettent</li></ul><ul class="spip"><li> <ul class="spip"><li> de piloter le ou les ou des composants optiques adaptatifs ; il s'agit d'une carte de conversion digitale/analogique de 96 voies. Un certain nombre de ces voies sont affectées au miroir déformable SESAME, les autres sont disponibles pour les expériences locataires.</li><li> de piloter 7 sources lumineuses différentes (dont une source Laser et une source stroboscopique)</li><li> de contrôler les moteurs/encodeurs pas à pas qui pilotent le mouvement des écrans de phase du générateur de turbulence. La carte peut contrôler 4 voies, et est équipée de 4 amplis de puissance. En tout, 4 moteurs pas à pas peuvent donc être alimentés et contrôlés. Sur les 4, un certain nombre est réservé au générateur de turbulence (tout dépend du nombre d'écrans de phase requis, 0 à 3), les autres peuvent être utilisés pour une expérience locataire</li><li> une liaison Ethernet</li></ul></li></ul><ul class="spip"><li> Le logiciel de gestion rapprochée de SESAME</li></ul><ul class="spip"><li> <ul class="spip"><li> permet de visualiser les différentes caméras vidéo</li><li> permet de configurer les analyseurs de surface d'onde</li><li> permet de gérer l'alimentation des différentes sources (allumage, extinction, intensité, mode stroboscopique, synchronisation).</li><li> permet de commander le miroir déformable et la monture tip tilt.</li><li> permet d'actionner les moteurs pas à pas des écrans de phase</li><li> est un serveur de données et de commandes, pour toute machine extérieure, sur le réseau, configurée de manière adéquate.</li></ul></li></ul> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p></div> Equipe https://lesia.obspm.fr/Equipe.html https://lesia.obspm.fr/Equipe.html 2009-01-05T16:23:41Z text/html fr Eric Gendron <p>Equipe Liste des personnels implqués dans la création du banc SESAME NomDépartementMétier Claude Collin LESIA Mécanique Agnès Fave LESIA Site Web Eric Gendron LESIA Responsable scientifique Pierre GIGAN LESIA Tip-Tilt Zoltan HUBERT LESIA Chef de Projet Denis PERRET LESIA Electronique Florence POUPLARD LESIA Optoélectronique Arnaud SEVIN LESIA Informatique Fabrice VIDAL LESIA Thésitif Retour à l'accueil (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" rel="directory">Sésame</a> <div class='rss_texte'><table class="table spip" aria-describedby="dby3e38"> <caption>Equipe<br /> <small id="dby3e38" class="summary offscreen">Liste des personnels implqués dans la création du banc SESAME</small></caption> <thead><tr class='row_first'><th id='id3e38_c0'>Nom</th><th id='id3e38_c1'>Département</th><th id='id3e38_c2'>Métier</th></tr></thead> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id3e38_c0'>Claude Collin</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Mécanique</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id3e38_c0'>Agnès Fave</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Site Web</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id3e38_c0'>Eric Gendron</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Responsable scientifique</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id3e38_c0'>Pierre GIGAN</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Tip-Tilt</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id3e38_c0'>Zoltan HUBERT</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Chef de Projet</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id3e38_c0'>Denis PERRET</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Electronique</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id3e38_c0'>Florence POUPLARD</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Optoélectronique</td></tr> <tr class='row_even even'> <td headers='id3e38_c0'>Arnaud SEVIN</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Informatique</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <td headers='id3e38_c0'>Fabrice VIDAL</td> <td headers='id3e38_c1'>LESIA</td> <td headers='id3e38_c2'>Thésitif</td></tr> </tbody> </table> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p></div> Historique https://lesia.obspm.fr/Historique.html https://lesia.obspm.fr/Historique.html 2009-01-05T16:23:31Z text/html fr Eric Gendron <p>Retour à l'accueil SESAME Historique Les débuts du banc SESAME datent de 2002. C'est à cette époque qu'ont été définis ses axes de recherche. L'idée directrice était celle-ci : la science en optique adaptative est limitée par la faible couverture du ciel. C'est là le problème majeur de l'optique adaptative. Et ce handicap ne vient que de deux choses fondamentales : la chute des performances avec le flux disponible pour l'analyse de surface d'onde, et l'anisoplanétisme. Tout le reste est facile à améliorer (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" rel="directory">Sésame</a> <div class='rss_texte'><p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p> <p><strong>Historique</strong></p> <p>Les débuts du banc SESAME datent de 2002. C'est à cette époque qu'ont été définis ses axes de recherche. L'idée directrice était celle-ci : la science en optique adaptative est limitée par la faible couverture du ciel. C'est <strong class="caractencadre-spip spip">là</strong> le problème majeur de l'optique adaptative. Et ce handicap ne vient que de deux choses fondamentales : la chute des performances avec le flux disponible pour l'analyse de surface d'onde, et l'anisoplanétisme. Tout le reste est facile à améliorer : vitesse de réaction, nombre d'actuateurs, etc, tout est question de maturité de technologie -donc d'argent et de temps. Mais pour vaincre ces deux problèmes fondamentaux, il faudra plus qu'une amélioration de la technologie, il faut des idées et de nouveaux concepts. Il faut donc</p> <ul class="spip"><li> de nouveaux concepts d'analyse de surface d'onde</li><li> de nouveaux concepts de tomographie, qui autoriseront l'utilisation de sources plus éloignées dans le champ.</li></ul> <p>Ce sont ces 2 axes de recherches scientifiques qui vont fonder SESAME.</p> <p><strong>Le LESIA, l'optique adaptative, et la R&D en Europe</strong></p> <p>Depuis 1986, le LESIA possède une expertise en optique adaptative, acquise à travers les multiples réalisations que le laboratoire a mené, ou auxquelles il a participé (ComeOn, ComeOnPlus, Adonis, RASOIR, PUEO, NAOS). En parallèle de ces réalisations, un grand nombre de thèses a été effectué, qui portent sur des sujets de recherche de pointe en optique adaptative. Ces recherches, appliquées et théoriques, montrent en particulier l'attachement du laboratoire à la R&D autour de l'optique adaptative. Jusqu'à la fin des années 90, la France est leader des techniques d'optique adaptative en Europe.</p> <p>Mais les années 2000 marquent un tournant dans l'activité internationale. D'une part, de nombreux laboratoires européens -restés discrets jusqu'alors- se lancent dans la course de l'optique adaptative, avec la 2<sup>ième</sup> génération des instruments du VLT. D'autre part, la recherche instrumentale en astrophysique s'oriente clairement -à tort ou à raison- vers les télescopes extrêmement grands ("<i>Extremely Large Telescopes</i>") ou ELTs. De fait, l'optique adaptative s'oriente donc vers les grands systèmes, et vers les systèmes tomographiques (Multi-Conjugate Adaptive Optics, Ground-Layer Adaptive Optics, Laser Tomography Adaptive optics, Multi-Object Adaptive Optics). L'ELT de l'ESO, que ce soit OWL (2000-2004) ou l'E-ELT (à partir de 2005) est le moteur principal de l'activité Européenne de la R&D en optique adaptative. L'activité nationale suit également de près cette loi.</p> <p>Si l'analyse de front d'onde a progressé depuis la fin des années 80, c'est plutot indirectement, grâce à une amélioration des performances des détecteurs ; le bon vieux Shack-Hartmann, lui, n'a pas évolué dans son principe depuis sa création. Pourtant, dès 1988, François Roddier invente le senseur de courbure, dont PU'EO (optique adaptative du CFHT) démontre toute la valeur. En 1996, Roberto Ragazzoni invente le senseur pyramide. Pourtant le Shack-Hartmann reste indétrônable, <i>number one</i> au palmarès des senseurs, écrasant de simplicité, son principe clair et épuré l'impose comme une évidence dans l'esprit de tous, et surtout de ceux qui n'ont pas été directement confrontés à sa ribambelle d'inconvénients techniques : seuillage, champ de vue limité, problèmes de linéarité à faible flux, variation de gain en fonction du seeing, etc. L'analyse de front d'onde a besoin de renouveau.</p> <p>Du renouveau, il en existe pourtant quelque part. En 2001 l'Observatoire de Paris (GEPI et LESIA) proposent un instrument atypique, appelé FALCON, trois ans avant que soit "inventé" l'acronyme qui le définit : MOAO, ou <i>Multi-Object Adaptive Optics</i>. Défi à l'état pur, FALCON combine -au moins- deux nécessités : l'une est de revoir, revisiter les analyseurs de surface d'onde, l'autre est de développer l'analyse tomographique en optique adaptative. Ce projet, étudié à l'Observatoire de Paris en même temps que se crée SESAME, participera à entériner les axes scientifiques de R&D : analyse de front d'onde et tomographie.</p> <p><strong>Et maintenant ?</strong></p> <p>Maintenant, en 2008, il est impossible d'échapper aux 5 thèmes de recherche qui régissent l'optique adaptative :</p> <ul class="spip"><li> tomographie</li><li> grands télescopes/systèmes</li><li> micro-miroirs déformables</li><li> nouveaux senseurs de front d'onde</li><li> étoile laser.</li></ul> <p>C'est dans ce contexte précis que nous avons inscrit le projet SESAME. Nous sommes partis de la constatation que les nombreuses équipes travaillant en OA nécessitent la plupart du temps le <strong class="caractencadre-spip spip">même support de travail</strong> et de test : un banc possédant au moins une source réaliste de turbulence, une correction par un(des) miroir(s) déformable(s), un certain nombre d'analyseurs de surface d'onde, et un calculateur “<i>ouvert</i>” dans lequel de multiples algorithmes puissent prendre place. Cette plateforme commune, c'est SESAME, un banc polyvalent de R&D en OA, qui se veut fédérateur pour répondre à la demande de la communauté de la haute résolution angulaire.</p> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p></div> Séparatrice d'injection https://lesia.obspm.fr/Separatrices-d-injection.html https://lesia.obspm.fr/Separatrices-d-injection.html 2009-01-05T16:21:09Z text/html fr Eric Gendron <p>Il s'agit d'une séparatrice semi-refléchissante, à 45°, qui permet d'injecter le faisceau en incidence normale, sur le miroir déformable. Caractéristiques Tolérances type lame elliptique, à faces planes, en biseau angle entre faces 0.5 degré - 0.05° ; + 0.2° verre Silice - diamètre (au plus large) 75 mm - 0.00 ; +1.00 mm épaisseur au plus fin 13 mm +/- 0.5 mm diamètre utile > 95 % surface qualité optique, en incidence à 45° front d'onde réflechi sur la 1ère face et front d'onde transmis (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" rel="directory">Sésame</a> <div class='rss_texte'><p>Il s'agit d'une séparatrice semi-refléchissante, à 45°, qui permet d'injecter le faisceau en incidence normale, sur le miroir déformable.</p> <table class="table spip"> <thead><tr class='row_first'><th id='ida223_c0'> </th><th id='ida223_c1'> Caractéristiques </th><th id='ida223_c2'> Tolérances </th></tr></thead> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <th headers='ida223_c0' id='ida223_l0'>type</th> <td headers='ida223_c1 ida223_l0'>lame elliptique, à faces planes, en biseau</td> <td headers='ida223_c2 ida223_l0'></td></tr> <tr class='row_even even'> <th headers='ida223_c0' id='ida223_l1'>angle entre faces</th> <td headers='ida223_c1 ida223_l1'>0.5 degré</td> <td headers='ida223_c2 ida223_l1'>- 0.05° ; + 0.2°</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th headers='ida223_c0' id='ida223_l2'>verre</th> <td headers='ida223_c1 ida223_l2'>Silice</td> <td headers='ida223_c2 ida223_l2'>-</td></tr> <tr class='row_even even'> <th headers='ida223_c0' id='ida223_l3'>diamètre (au plus large)</th> <td headers='ida223_c1 ida223_l3'>75 mm</td> <td headers='ida223_c2 ida223_l3'>- 0.00 ; +1.00 mm</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th headers='ida223_c0' id='ida223_l4'>épaisseur au plus fin</th> <td headers='ida223_c1 ida223_l4'>13 mm</td> <td headers='ida223_c2 ida223_l4'>+/- 0.5 mm</td></tr> <tr class='row_even even'> <th headers='ida223_c0' id='ida223_l5'>diamètre utile</th> <td headers='ida223_c1 ida223_l5'>> 95 % surface</td> <td headers='ida223_c2 ida223_l5'></td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th headers='ida223_c0' id='ida223_l6'>qualité optique, en incidence à 45° front d'onde réflechi sur la 1ère face et front d'onde transmis</th> <td headers='ida223_c1 ida223_l6'>λ/10 rms à 633nm</td> <td headers='ida223_c2 ida223_l6'></td></tr> <tr class='row_even even'> <th headers='ida223_c0' id='ida223_l7'>polissage</th> <td headers='ida223_c1 ida223_l7'>40-20</td> <td headers='ida223_c2 ida223_l7'></td></tr> </tbody> </table><table class="table spip"> <thead><tr class='row_first'><th id='id2366_c0'> </th><th id='id2366_c1'>Face 1 (avant)</th><th id='id2366_c2'>Face 2 (arrière)</th></tr></thead> <tbody> <tr class='row_odd odd'> <th headers='id2366_c0' id='id2366_l0'>traitement</th> <td headers='id2366_c1 id2366_l0'>50-50</td> <td headers='id2366_c2 id2366_l0'>antireflet</td></tr> <tr class='row_even even'> <th headers='id2366_c0' id='id2366_l1'>incidence faisceau</th> <td headers='id2366_c1 id2366_l1'>40° à 50°</td> <td headers='id2366_c2 id2366_l1'>40° à 50°</td></tr> <tr class='row_odd odd'> <th headers='id2366_c0' id='id2366_l2'>bande spectrale</th> <td headers='id2366_c1 id2366_l2'>590 à 650 nm</td> <td headers='id2366_c2 id2366_l2'>590 à 650 nm</td></tr> </tbody> </table> <p><a href='https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html' class='spip_in'>Retour à l'accueil SESAME</a></p></div> 3SOLEIL/CERCLe : Cycle, Eruptions et Rayonnement Cosmique au Lesia https://lesia.obspm.fr/-Centre-de-prevision-solaire-.html https://lesia.obspm.fr/3SOLEIL-CERCLe-Cycle-Eruptions-et.html 2008-11-23T18:26:20Z text/html fr Nicolas Fuller <p>L'action du CERCLe (Cycle Eruptions et Rayonnement Cosmique au LESIA), au sein du pôle Héliosphère et Plasmas Astrophysiques (HPA) du LESIA et du service national d'observation 3SOLEIL, s'inscrit dans la thématique des relations Soleil-Terre. Les conséquences de l'activité de notre étoile sur l'homme, sa technologie et son environnement sont nombreuses. Comme son nom l'indique les membres du CERCLe étudient plus spécifiquement les sujets suivants : Le cycle solaire à long terme (prévision de l'indice des (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Centre-de-prevision-solaire-.html" rel="directory">CERCLe : Cycle, Eruptions et Rayonnement Cosmique au LESIA</a> <img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L146xH42/arton133-a468a.jpg?1684277039' class='spip_logo spip_logo_right' width='146' height='42' alt="" /> <div class='rss_texte'><p>L'action du <a href="http://previ.obspm.fr" class='spip_out' rel='external'>CERCLe</a> (Cycle Eruptions et Rayonnement Cosmique au LESIA), au sein du pôle Héliosphère et Plasmas Astrophysiques (HPA) du LESIA et du service national d'observation 3SOLEIL, s'inscrit dans la thématique des relations Soleil-Terre. Les conséquences de l'activité de notre étoile sur l'homme, sa technologie et son environnement sont nombreuses<span class="spip_note_ref"> [<a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='Un aperçu de ces effets est disponible ici' id='nh1'>1</a>]</span>. Comme son nom l'indique les membres du CERCLe étudient plus spécifiquement les sujets suivants :</p> <ul class="spip"><li> Le cycle solaire à long terme (prévision de l'indice des taches)</li><li> Les particules de haute énergie émises lors des éruptions solaires</li><li> Les particules du rayonnement cosmique d'origine galactique</li></ul><h3 class="spip">La modulation du rayonnement cosmique</h3> <dl class='spip_document_1033 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:200px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/gif/combinedCosmx-2.gif' rel="portfolio" title='Cycle solaire, rayonnement cosmique, GLE et décroissance Forbush' type="image/gif"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH347/combinedCosmx-2-9734c-e59bb.png?1684277039' width='200' height='347' alt="Cycle solaire, rayonnement cosmique, GLE et décroissance Forbush" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Cycle solaire, rayonnement cosmique, GLE et décroissance Forbush</strong></dt> </dl> <p> </p> <p> </p> <p>Les trois points mentionnés ci-dessus sont intimement liés. En effet si l'on mesure de manière continue le rayonnement cosmique au niveau du sol au moyen de moniteurs à neutrons, on constate que d'une part ce rayonnement est modulé par le cycle solaire (voir figure ci-contre) et que d'autre part il peut varier de manière sporadique en fonction de l'activité éruptive du Soleil.</p> <p>Deux cas peuvent se présenter : une augmentation du nombre de particules détectées due à un événement à particules solaires (principalement des protons), ou bien une diminution due aux perturbations du champ magnétique interplanétaire (résultant d'une éjection de masse coronale par exemple). On parle dans le premier cas de GLE (Ground Level Event) et dans le deuxième cas d'effet Forbush. Au LESIA l'étude de ces phénomènes sert à mieux comprendre les mécanismes d'accélération des particules lors d'éruptions solaires et leur propagation dans le milieu interplanétaire.</p> <p> <br class="nettoyeur"></p> <h3 class="spip">Les stations françaises</h3> <p>Il existe deux stations françaises pour la mesure du rayonnement cosmique, l'une aux Iles Kerguelen dans l'océan indien, et l'autre sur le continent Antarctique, en Terre Adélie. L'<a href="http://www.ipev.fr" class='spip_out' rel='external'>IPEV</a> (Institut polaire français Paul Emile Victor) et les <a href="http://www.taaf.fr" class='spip_out' rel='external'>TAAF</a> (Terres Australes et Antarctiques Françaises) prennent en charge l'hébergement de ces moniteurs ainsi que les opérations logistiques associées. Les moniteurs sont opérés 365 jours/an par des Volontaires du Service Civique qui assurent un "hivernage" dans les stations Antarctiques et sub-Antarctiques. La responsabilité scientifique et technique de ces instruments est assurée par l'Observatoire de Paris.</p> <dl class='spip_document_385 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/tubes.jpg' rel="portfolio" title='Moniteur à neutrons aux Iles Kerguelen' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH167/tubes-df1ca-e65aa.jpg?1684277039' width='200' height='167' alt="Moniteur à neutrons aux Iles Kerguelen" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Moniteur à neutrons aux Iles Kerguelen</strong></dt> </dl> <p>Ces moniteurs ne mesurent pas directement les particules d'origine galactique ou solaire, mais les neutrons créés dans l'appareil à partir de particules secondaires incidentes (au niveau du sol surtout des neutrons et des protons), elles-même créées dans l'atmosphère par le rayonnement cosmique primaire. On parle de "douche cosmique" ou encore de "gerbe cosmique". Suite à l'année Géophysique Internationale (1957), de nombreux moniteurs ont été installés dans différentes régions du globe. Les données historiques des moniteurs français remontent au début des années 60 et sont en partie disponibles en ligne sur le site web du <a href="http://previ.obspm.fr" class='spip_out' rel='external'>CERCLe</a>. L'ensemble des données est disponible via une base de données européenne regroupant la plupart des moniteurs au niveau mondial (<a href="http://www.nmdb.eu" class='spip_out' rel='external'>NMDB</a>).</p> <p> <br class="nettoyeur"></p> <h3 class="spip">Effet du rayonnement cosmique sur le personnel navigant</h3> <dl class='spip_document_387 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:300px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/jpg/gal-airdose.jpg' rel="portfolio" title='Dose de radiation en fonction de l'altitude' type="image/jpeg"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH235/gal-airdose-7a7a1-77593.jpg?1684277039' width='300' height='235' alt="Dose de radiation en fonction de l'altitude" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Dose de radiation en fonction de l'altitude</strong></dt> </dl> <p>Une des conséquences du rayonnement cosmique sur Terre, qu'il soit d'origine solaire ou galactique, est l'irradiation du personnel navigant. Comme on peut le voir sur la figure ci-contre, la dose de radiation augmente avec l'altitude. Les pilotes, hôtesses ou stewards sont donc plus exposés aux rayonnements ionisants qu'ils ne le seraient au niveau du sol. Ces doses restent très faibles, mais depuis 2003, elles doivent légalement faire l'objet d'une surveillance. C'est le but du système <a href="http://www.sievert-system.org" class='spip_out' rel='external'>SIEVERT</a> auquel est associé L'Observatoire de Paris. Grâce aux moniteurs à neutrons et à des modèles adéquats, il est possible d'estimer la dose de radiation en un point de l'atmosphère donné et donc de calculer la dose reçue sur toute la durée d'un vol.</p> <p> <br class="nettoyeur"></p> <h3 class="spip">La prévision des événements à particules</h3> <p>Des particules énergétiques du Soleil, même si elles ne pénètrent pas dans l'atmosphère, peuvent néanmoins gêner le fonctionnement de satellites artificiels, en générant dans les ordinateurs de bord des signaux parasites, voire endommager leur électronique. Les lancements de satellites et les opérations de véhicules spatiaux sont suspendus au cours d'un fort événement à particules. Il devient de plus en plus important de prévoir ces événements et, pour un événement qui a débuté, de caractériser ses durée et intensité. C'est un challenge – nous pouvons utiliser, pour une prévision à court terme, les moniteurs à neutrons puisqu'ils détectent les particules qui se propagent presque à la vitesse de la lumière et nous parviennent ainsi une dizaine de minutes avant les particules moins rapides. Ces dernières sont bien plus nombreuses et constituent le danger majeur. On cherche aussi à trouver quelles caractéristiques du rayonnement électromagnétique d'une éruption, qui est le premier signal qui nous parvient, pourraient nous permettre de prévoir si des particules énergétiques arriveront à la Terre et quelle sera l'évolution dans les heures à venir. La prévision à plus long terme (1 ou plusieurs jours), nécessaire pour déclencher ou arrêter les opérations de lancement d'un satellite, doit analyser les configurations magnétiques au Soleil pour évaluer la probabilité d'une éruption. C'est un vaste programme de recherche qui lie étroitement recherches fondamentale et appliquée. Le pôle HPA du LESIA participe activement à des recherches dans ce domaine, avec le <a href="http://www.cnes.fr" class='spip_out' rel='external'>CNES</a> et <a href="http://www.cls.fr/previsol" class='spip_out' rel='external'>CLS</a> (Collecte Localisation Satellite).</p> <p> <br class="nettoyeur"></p> <h3 class="spip">Les services du CERCLe</h3> <dl class='spip_document_2558 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style='width:300px;'> <dt><a href='https://lesia.obspm.fr/IMG/png/current_polars_39000_1b.png' rel="portfolio" title='Débit de doses de radiation estimée lors de l'événement du 20 janvier 2005 (hémisphère sud, 39000 pieds).' type="image/png"><img src='https://lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH256/current_polars_39000_1b-e69a8-7cd19.png?1684277039' width='300' height='256' alt="Débit de doses de radiation estimée lors de l'événement du 20 janvier 2005 (...)" /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre'><strong>Débit de doses de radiation estimée lors de l'événement du 20 janvier 2005 (hémisphère sud, 39000 pieds).</strong></dt> <dd class='spip_doc_descriptif'><p>Crédits image : Observatoire de Paris/LESIA/CERCLe</p><small></small></dd> </dl> <p>Historiquement, l'entité CERCLe est issue du centre de prévision de l'activité solaire et géomagnétique de l'Observatoire de Meudon. CERCLe se concentre désormais sur la surveillance du rayonnement cosmique et sur ses applications, comme la modélisation des doses de radiations en cas d'éruption solaire (modèle SiGLE). Il fournit un soutien actif aux acteurs en dehors de la recherche, tel l'IRSN pour SIEVERT. Il fournit depuis 2019 le modèle temps réel SiGLE<sub>RT</sub> pour un service de météorologie de l'espace au bénéfice de l'aviation civile internationale (OACI)</p></div> <hr /> <div class='rss_notes'><div id='nb1'> <p><span class="csfoo htmla"></span><span class="spip_note_ref">[<a href='#nh1' class='spip_note' title='Notes 1' rev='appendix'>1</a>] </span><span class="csfoo htmlb"></span>Un aperçu de ces effets est disponible <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Meteorologie_de_l%27espace" class='spip_out' rel='external'>ici</a></p> </div></div> Sésame https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html https://lesia.obspm.fr/Sesame,80.html 2008-09-29T16:03:36Z text/html fr Eric Gendron <p>Présentation du banc Sésame. Le banc SESAME est un banc de recherche et développement en optique adaptative. Il a été créé à l'Observatoire de Paris à partir de 2002, et achevé en décembre 2005, date à laquelle il a été ouvert à la communauté française travaillant en haute résolution angulaire. SESAME est un banc ouvert et polyvalent d'études en optique adaptative, ayant pour vocation de servir de base pour la R&D dans de multiples domaines de l'optique adaptative et la haute résolution angulaire (HRA). (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html" rel="directory">Sésame</a> <div class='rss_texte'><h3 class="spip">Présentation du banc Sésame.</h3> <p>Le banc SESAME est un <strong class="caractencadre-spip spip">banc de recherche et développement en optique adaptative</strong>. Il a été créé à l'Observatoire de Paris à partir de 2002, et achevé en décembre 2005, date à laquelle il a été ouvert à la communauté française travaillant en haute résolution angulaire.</p> <p>SESAME est un banc ouvert et polyvalent d'études en optique adaptative, ayant pour vocation de servir de base pour la R&D dans de multiples domaines de l'optique adaptative et la haute résolution angulaire (HRA). Ce banc est offert comme une facilité nationale pour la communauté HRA, car il offre la possibilité de recevoir des expériences nécessitant un faisceau turbulent corrigé par une optique adaptative simulant un télescope au sol.</p> <p>Ce banc est conçu comme un hôte, capable de recevoir des expériences "locataires" venant se greffer à son foyer à des fins d'études et de tests.</p> <p>Les pages qui suivent fournissent une liste d'informations utiles pour l'utilisation de SESAME. Depuis chacune de ces pages, vous pourrez revenir à cette page d'accueil.</p> <ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Historique.html' class='spip_in' title="historique de la création du banc Sésame">Historique</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Equipe.html' class='spip_in' title="Personnels participant à la création du banc Sésame">Equipe</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Description-fonctionnelle-du-banc.html' class='spip_in'>Description générale de l'ensemble</a></li><li> Caractéristiques détaillées des différents sous-systèmes <ul class="spip"><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Sources-et-champ-disponible.html' class='spip_in'>Sources et champ disponibles</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Generateur-de-turbulence.html' class='spip_in'>Générateur de turbulence</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Optique-de-relais-pupille.html' class='spip_in'>Optique de relais pupille</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Separatrices-d-injection.html' class='spip_in'>Séparatrices d'injection</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Miroirs-actifs.html' class='spip_in' title="Caractéristiques des miroirs actifs, bimorphe et tip-tilt">Miroirs actifs</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Separatrices.html' class='spip_in' title="Spécifications des séparatrices de faisceau">Séparatrices</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Analyseurs-de-surface-d-onde.html' class='spip_in' title="Optique des analyseurs de surface d'onde">Analyseurs de surface d'onde</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Cameras.html' class='spip_in' title="Fiches techniques des caméras des analyseurs">Caméras</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Calculateur.html' class='spip_in' title="Ordinateur de commande et cartes d'entrées/sorties">Calculateur</a></li></ul></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Interfacage.html' class='spip_in' title="Comment implanter techniquement une expérience sur SESAME">Interfaçage</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Fonctions-offertes.html' class='spip_in' title="Liste non exhaustive des modes d'utilisation">Fonctions offertes</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Modalites.html' class='spip_in' title="Guide des démarches pour une demande de manip sur SESAME">Modalités</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Partenaires-Financements.html' class='spip_in' title="Mais qui donc a financé SESAME ?">Partenaires, Financements</a></li><li> <a href='https://lesia.obspm.fr/Photos-Galerie.html' class='spip_in'>Photos, Galerie</a></li></ul></div> Équipements partagés https://lesia.obspm.fr/-Equipements-partages-.html https://lesia.obspm.fr/Services-a-la-communaute.html 2008-09-29T15:48:19Z text/html fr <p>CERCLe : Cycle, Éruptions et Rayonnement Cosmique au LESIA Le LESIA participe aux mesures indirectes des particules d'origine galactique ou solaire par des moniteurs installés sur le continent Antarctique, en Terre Adélie. Ces mesures s'inscrivent dans la thématique des relations Soleil-Terre. Les conséquences de l'activité de notre étoile sur l'homme, sa technologie et son environnement sont nombreuses. Service d'Observation du Soleil Le LESIA dispose d'un service d'observation solaire quotidien (...)</p> - <a href="https://lesia.obspm.fr/-Equipements-partages-.html" rel="directory">Équipements partagés</a> <div class='rss_texte'><h4 class="spip"><a href='https://lesia.obspm.fr/-Centre-de-prevision-solaire-.html' class='spip_in'>CERCLe : Cycle, Éruptions et Rayonnement Cosmique au LESIA</a></h4> <p>Le LESIA participe aux mesures indirectes des particules d'origine galactique ou solaire par des moniteurs installés sur le continent Antarctique, en Terre Adélie. Ces mesures s'inscrivent dans la thématique des relations Soleil-Terre. Les conséquences de l'activité de notre étoile sur l'homme, sa technologie et son environnement sont nombreuses.</p> <h4 class="spip"><a href='https://lesia.obspm.fr/-Service-d-observation-du-Soleil-.html' class='spip_in'>Service d'Observation du Soleil</a></h4> <p>Le LESIA dispose d'un service d'observation solaire quotidien depuis le site meudonnais de l'Observatoire de Paris. Ces observations sont adossées aux bases de données professionnelles.<br class='manualbr' />Cependant un site Web des <a href="http://solaire.obspm.fr/" class='spip_out' rel='external'>observateurs solaires</a> est orienté vers le grand public.</p> <h4 class="spip"><a href='https://lesia.obspm.fr/-Sesame-.html' class='spip_in'>SESAME</a></h4> <p>Dans le cadre de ses activités de Haute Résolution Angulaire, le LESIA a développé un banc de recherche et développement en optique adaptative mis à la disposition de la communauté française. Ce banc peut recevoir des expériences nécessitant un faisceau turbulent corrigé par une optique adaptative simulant un télescope au sol ; ce moyen permet ainsi de valider les nouveaux concepts d'optique adaptative avant de les installer sur les grands télescopes actuels.</p> <h4 class="spip">Moyens de tests spatiaux dans le cadre du GIS PARADISE de l'INSU</h4> <p>Le Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) intitulé PARADISE a pour missions principales :</p> <ul class="spip"><li> de faciliter la coordination de l'utilisation des moyens de tests spatiaux franciliens pour l'astrophysique,</li><li> de favoriser l'ouverture de ces moyens à la collectivité scientifique francilienne, nationale et internationale, ainsi qu'à des actions de formation,</li><li> de faire évoluer ces moyens de façon concertée pour répondre aux nouveaux besoins,</li><li> de promouvoir ces moyens auprès des opérateurs industriels potentiels.</li></ul> <p>Le LESIA met à disposition du GIS :</p> <ul class="spip"><li> <ul class="spip"><li> des <a href='https://lesia.obspm.fr/Les-salles-propres.html' class='spip_in'>salles propres</a></li><li> des <a href='https://lesia.obspm.fr/Les-moyens-d-essais.html' class='spip_in'>moyens d'essais</a></li></ul></li></ul></div>