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Après 2 missions, je suis de retour en France et je peux enfin partager avec vous mes acquisitions. Toutes critiques constructives est la bienvenue. Le système d’optique adaptative envoie un faisceau laser dans les couches de sodium de la mésosphère entre 50 km et km d’altitude , celui-ci « rebondit » et une étoile artificielle apparait. Kepler, le télescope à la recherche de la vie Download the maps of your choice to your server in the q3ut4 directory. Sign in Already have an account? Create an account or sign in to comment You need to be a member in order to leave a comment Create an account Sign up for a new account in our community.

Nom: ut4 midnight
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 64.52 MBytes

Download the maps of your choice to your server in the q3ut4 directory. L’optique adaptative permet d’observer le ciel en réduisant les effets de la distorsion optique dynamique, les effets perturbateurs des turbulences, qui floutent les images, sont ainsi « éliminés ». Poses élémentaires de 5min. Bien que cette étoile laser pose un tas de problèmes techniques, c’est grâce à elle que le système détermine « correctement » l’instabilité de l’air au voisinage de l’objet observé. Les dimensions standard vont de 16 mm de diamètre avec 37 actionneurs DM à 50 mm de diamètre avec 61 actionneurs DM La couleur du laser a la même couleur que les réverbères au sodium de nos villes. La couleur du laser a la même couleur que les réverbères au sodium de nos villes.

Si les plus grands télescopes terrestres sont situés en altitude c’est parce que notre atmosphère est une véritable gêne pour l’observation du ciel.

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En effet cette turbulence atmosphérique permanente et imprévisible, fait trembler les images reçues au rythme des variations des molécules d’air des couches atmosphériques. Comme les molécules d’air s’agitent très vite, forment des tourbillons, se déplacent en quelques millisecondes, les objets observés s’agitent aussi, et se mêlent, rendant les images floues. On dit que le front d’onde est perturbé. Le front d’onde planqui a voyagé pendant des milliards d’années se brise dans la dernière milliseconde de son voyage, sur l’atmosphère terrestre.

A partir des années des systèmes d’optique adaptative OA sont expérimentés sur des télescopes existants et depuis le système d’OA fait partie de l’équipement standard des grands observatoires. Quel est le principe d’un système d’optique adaptative? L’optique adaptative permet d’observer le ciel en réduisant les effets de la distorsion optique dynamique, les effets perturbateurs des turbulences, qui floutent les images, sont ainsi « éliminés ».

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Le système temps réel d’optique adaptative, analyse les perturbations de la lumière par l’atmosphère, les ordinateurs d’optique adaptative calculent les corrections à apporter et actionnent toutes les millisecondes des mini miroirs déformables de l’ordre de 16 mm à 50 mm usinés au niveau microscopique, afin de compenser les avances et les retards subis par les fronts d’onde de lumière. Ces fronts d’onde, alors qu’ils sont quasiment plans dans le vide interstellaire, sont de plus en plus déformés lorsqu’ils traversent les couches de l’atmosphère voir image.

Les images focalisées par les télescopes sont d’autant plus floues que les turbulences sont fortes.

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Ce qui est extrêmement gênant lorsque les scientifiques observent des objets à faible luminosité de l’Univers jeune. Or, malgré le nombre élevé d’étoiles, l’opération n’est pas simple, alors les scientifiques ont eu l’idée de créer une étoile virtuelle.

Cette étoile est une étoile laser. Le système d’optique adaptative envoie un faisceau laser dans les couches de sodium de la mésosphère entre 50 km et km d’altitudecelui-ci « rebondit » et une étoile artificielle apparait.

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Bien que cette étoile laser pose un tas de problèmes techniques, c’est grâce à elle que le système détermine « correctement » l’instabilité de l’air au voisinage de l’objet observé. Les miroirs déformables sont des optiques adaptatives avec des faces dynamiques capables de modifier le front d’onde de la lumière réfléchie pour une application spécifique. Avec un contrôle temporel, un miroir déformable peut focaliser un faisceau à différents points à différents moments dans un système optique.

Les miroirs déformables sont disponibles dans une variété de tailles. Les dimensions standard vont de 16 mm de diamètre avec 37 actionneurs DM à 50 mm de diamètre avec 61 actionneurs DM En optique adaptativel’ étoile laser permet de ne pas être dépendant d’une étoile réelle, proche de l’objet observé.

Cette étoile guide lasercréée artificiellement dans le champ d’observation, améliore la qualité de la correction des télescopes terrestres qui utilisent l’optique adaptative. Le faisceau laser de Yepun, l’un des quatre télescopes du VLT, traverse le ciel du sud et crée une étoile artificielle à une altitude de 90 km dans la mésosphère de la Terre.

La couleur du laser est réglé avec précision pour dynamiser une couche d’atomes de sodium présents dans l’une des couches supérieures de l’atmosphère. La couleur du laser a la même couleur que les réverbères au sodium de nos villes.

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Lorsque les atomes de sodium sont excités par la lumière du laser, les atomes deviennent incandescents, formant une petite tache lumineuse qui peut être utilisé comme une étoile de référence artificiel pour l’optique adaptative.

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Grâce à cette technique, les astronomes peuvent obtenir des observations beaucoup plus nettes. Par exemple, lorsqu’ils regardent vers le centre de notre Voie Lactée, les chercheurs peuvent mieux observer le ballet des étoiles, le gaz et la poussière qui gravitent autour du trou noir supermassif central. L’inerte et le vivant.

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Explosion de la vie. Comparaison entre deux images d’amas d’étoiles lointaines. Celle de gauche a été prise, sans l’utilisation du système d’optique adaptative et celle de droite, avec le système AO.

Avec un système d’optique adaptative, les images sont corrigées en temps réel, en fonction du flou atmosphérique, qui n’est pas toujours aussi prononcé, cela dépend des turbulences du moment. Lorsque l’atmosphère est perturbée, le flou est plus accentué, on peut faire l’analogie avec les vagues d’une mer agitée et les vagues d’une mer calme. Les astronomes du Very Large Telescope à Cerro Paranal au Chili, utilisent un faisceau laser dirigé dans la direction de l’observation pour créer une étoile artificielle pour l’optique adaptative.

La couleur du laser, réglée avec précision, dynamise les atomes de sodium présents dans l’une des couches supérieures de l’atmosphère. Les fronts d’onde sont quasiment plans dans le vide interstellaire mais sont déformés lorsqu’ils qu’ils traversent les couches de l’atmosphère.

Le système temps réel d’optique adaptative calcule les corrections à apporter et agit instantanément sur des mini miroirs déformables afin de compenser les avances et les retards subis par les fronts d’onde de lumière. Les plus grands télescopes terrestres Les Pays-Bas vus par le satellite envisat Kepler, le télescope à la recherche de la vie JWST, la fin de l’âge des ténèbres Optique adaptative et étoile laser Les plus belles images du télescope Hubble