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Mise au point d'une optique adaptative à correction partielle dans le visibleHamdani, Slim 12 July 2004 (has links) (PDF)
L'optique adaptative équipe de plus en plus de grands télescopes à travers le<br />monde, mais reste un système coûteux et long à mettre en oeuvre. Il y a<br />quelques années commençait le projet d'équiper l'interféromètre GI2T de<br />l'observatoire de Calern (France) d'une optique adaptative à correction<br />partielle fonctionnant dans le visible. Les spécifications ont conduit à la<br />réalisation d'un système à 31 sous-pupilles analysant avec une fréquence<br />d'échantillonnage de 2500Hz. Pour respecter l'enveloppe budgétaire il a été<br />développé un nouvel analyseur de front d'onde à courbure d'un coût bien<br />inférieur aux analyseurs habituellement utilisés.<br /><br />Des études préliminaires avaient été faites pour les choix des différents<br />éléments du système et nous présentons dans ce mémoire les tests de<br />caractérisation. Après avoir décrit et caractérisé le système, nous présentons<br />les mises au point nécessaires au démarrage du système de contrôle concluant au<br />bon fonctionnement du nouvel analyseur de surface d'onde.<br /><br />Le calculateur en temps réel a été hérité d'un développement conjoint de l'ONERA<br />et de la société Shaktiware. Nous avons dû apporter un certain nombre de<br />modifications à ce contrôleur pour le faire fonctionner avec 31 sous-pupilles.<br />Nous proposons une étude de la fonction de transfert de notre système et des<br />optimisations envisageables pour le choix des algorithmes de contrôle.<br /><br />Notre optique adaptative n'est pas limitée à une utilisation sur<br />l'interféromètre GI2T et nous avons étudié et commencé son installation sur le<br />télescope de 1,5 mètre du Laser-Lune de l'Observatoire de Calern.<br /><br />La série de tests en laboratoire a pu montrer le bon fonctionnement de notre<br />système, mais nous n'avons pu évaluer les performances de l'asservissement à<br />haute fréquence. Des simulations nous prédisent cependant des corrections<br />permettant d'obtenir un rapport de Strehl de 0,15 à 635nm pour un télescope<br />de 1,5 mètre dans des conditions moyennes.
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