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	<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
	<link>https://lesia.obspm.fr/</link>
	<description>De la conception des instruments d'astronomie &#224; l'exploitation des r&#233;sultats, les th&#233;matiques scientifiques d&#233;velopp&#233;es au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activit&#233;s sont organis&#233;es autour des projets (sol, espace ou mod&#233;lisation) dont de nombreuses r&#233;alisations instrumentales font la r&#233;putation du laboratoire.
Directeur : Vincent Coud&#233; du Foresto</description>
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		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
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		<title>Damned</title>
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		<dc:date>2008-10-27T12:58:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jean-Michel Reess</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Le projet DAMNED (Dual Achromatic Mask for Nulling Demonstrator), est destin&#233; &#224; valider exp&#233;rimentalement un nouveau concept instrumental pour la d&#233;tection directe exoplan&#232;te de type terre. D&#233;tection directe d'exoplan&#232;te et interf&#233;rom&#233;trie &#224; frange noire La d&#233;tection directe d'une plan&#232;te en orbite autour d'une autre &#233;toile que le Soleil, ou exoplan&#232;te exige d'att&#233;nuer presque totalement la lumi&#232;re de l'&#233;toile. La raison en est l'&#233;norme diff&#233;rence d'&#233;clat (106-10) entre l'&#233;toile et la plan&#232;te, ainsi que la (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-Damned-.html" rel="directory"&gt;Damned&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le projet DAMNED (Dual Achromatic Mask for Nulling Demonstrator), est destin&#233; &#224; valider exp&#233;rimentalement un nouveau concept instrumental pour la d&#233;tection directe &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/spip.php?page=rubrique&amp;#38;id_rubrique=68'&gt;exoplan&#232;te&lt;/a&gt; de type terre.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;D&#233;tection directe d'exoplan&#232;te et interf&#233;rom&#233;trie &#224; frange noire&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La d&#233;tection directe d'une plan&#232;te en orbite autour d'une autre &#233;toile que le Soleil, ou exoplan&#232;te exige d'att&#233;nuer presque totalement la lumi&#232;re de l'&#233;toile. La raison en est l'&#233;norme diff&#233;rence d'&#233;clat (10&lt;sup&gt;6-10&lt;/sup&gt;) entre l'&#233;toile et la plan&#232;te, ainsi que la tr&#232;s petite s&#233;paration angulaire (10&lt;sup&gt;-6&lt;/sup&gt; radians ou 0.2&#034;) entre les deux objets. Dans l'infrarouge moyen, une solution propos&#233;e par Bracewell&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;, est la mise en oeuvre d'un principe d'interf&#233;rom&#233;trie annulante. On utilise au moins deux t&#233;lescopes dont les faisceaux sont recombin&#233;s de fa&#231;on coh&#233;rente, de sorte que la lumi&#232;re &#233;blouissante de l'&#233;toile est supprim&#233;e par interf&#233;rence destructive, ce qui permet, en principe, de &#034;voir&#034; la plan&#232;te en orbite.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans cette solution, un d&#233;phasage de &#960; (180&#176;) doit &#234;tre appliqu&#233; &#224; la lumi&#232;re sur l'un des bras de l'interf&#233;rom&#232;tre, de sorte qu'un syst&#232;me de franges montrant une frange centrale sombre est projet&#233; sur le ciel. L'&#233;toile, plac&#233;e sur cette frange sombre, est fortement att&#233;nu&#233;e, tandis que la plan&#232;te, pour peu qu'elle soit sur une frange brillante, peut alors &#234;tre d&#233;tect&#233;e. L'obtention d'un d&#233;phasage de &#960; &#224; diff&#233;rentes longueurs d'onde simultan&#233;ment (il est dit achromatique) est obligatoire parce que d'une part le nombre de photons est si faible qu'on doit en capter le maximum et d'autre part il est ainsi possible d'aborder un nouveau domaine de recherche de bio-signature par spectroscopie. En effet, certaines mol&#233;cules comme par exemple l'eau ou l'oxyg&#232;ne potentiellement caract&#233;ristiques de forme de vie ont des signatures spectrales (ou bio-signatures) dans un domaine de longueurs d'onde tr&#232;s &#233;tendu (typiquement 6-18 &#956;m).&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt; Optique diophantienne&lt;/h3&gt; &lt;dl class='spip_document_296 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Fizeau.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH361/Fizeau-3b876-4eeab.jpg?1684250112' width='200' height='361' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Figure 1 : sch&#233;ma d'implantation d'un miroir-damier dans un interf&#233;rom&#232;tre en recombinaison multi-axiale.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Diff&#233;rentes m&#233;thodes ont &#233;t&#233; pr&#233;sent&#233;es en vue d'obtenir ce d&#233;phasage achromatique de &#960; dans un large domaine de longueurs d'onde&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; : elles font g&#233;n&#233;ralement appel &#224; un interf&#233;rom&#232;tre asym&#233;trique et demandent plusieurs composants optiques parfois complexes &#224; r&#233;gler. Ici c'est une solution nouvelle &lt;sup&gt;4,5&lt;/sup&gt; qui est propos&#233;e, permettant la sym&#233;trie compl&#232;te et mettant en oeuvre un unique composant, en principe sans r&#233;glage : un double miroir en damier compos&#233; de cellules de diff&#233;rentes &#233;paisseurs. Les cellules d'un des damiers produisent des diff&#233;rences de chemin optique qui sont des multiples impairs de la moiti&#233; de la longueur d'onde centrale (&#955;o/2) alors que les cellules de l'autre damier, produisent des multiples pairs. C'est de plus la distribution particuli&#232;re des &#233;paisseurs des cellules qui rend le d&#233;phasage de &#960; quasi-achromatique sur un vaste domaine. Entre toutes les distributions possibles des diff&#233;rentes &#233;paisseurs, il en est une qui, &#233;tonnamment, permet en fait d'&#233;tendre cette propri&#233;t&#233; &#224; un large domaine spectral centr&#233; sur &#955;o. Cette distribution est &#233;trangement fournie par le &#034;triangle de Pascal&#034;, c'est-&#224;-dire les termes du d&#233;veloppement du polyn&#244;me (a+b)&lt;sup&gt;n&lt;/sup&gt;. Dans notre application, chaque damier comporte alors 2&lt;sup&gt;n&lt;/sup&gt; cellules. Dans cet assemblage, c'est une propri&#233;t&#233; d'&#233;galit&#233; entre des sommes de puissances d'entiers pairs et impairs qui est mise en jeu. De telles relations, dites diophantiennes (du nom du math&#233;maticien alexandrin Diophante, &#224; l'origine de l'&#233;tude de ces probl&#232;mes et qui v&#233;cut vers le IIIe si&#232;cle de notre &#232;re), apparaissent dans d'autres probl&#232;mes d'optique examin&#233;s par l'&#233;quipe&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;, qui propose de d&#233;nommer optique diophantienne ce rameau nouveau de l'optique.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_821 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Echiquier_2.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH135/Echiquier_2-fc8d8-cd025.jpg?1684250112' width='300' height='135' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Figure 2 : Structure des deux damiers de la paire de miroirs (impair et pair) lorsque n = 5&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;La distribution des cellules sur la surface des miroirs en x et y joue aussi un r&#244;le important pour am&#233;liorer le contraste exoplan&#232;te / &#233;toile. Une distribution a donc &#233;t&#233; d&#233;finie, construite par r&#233;currence sur une base math&#233;matique diophantienne, qui est optimale en terme de minimisation des r&#233;sidus de l'&#233;toile (flux r&#233;siduel de l'&#233;toile non affect&#233;e par les damiers). La Figure 2 montre un exemple de la structure des deux damiers lorsque n = 5. Les niveaux de gris repr&#233;sentent les &#233;paisseurs de chaque case.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Performances&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;quipe a d&#233;velopp&#233; un simulateur, enti&#232;rement analytique, pour pr&#233;dire la performance des solutions.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1624 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/mp4/PlanetStar.mp4' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;application/mp4&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L301xH442/ImageFilm-538e4.png?1685637992' width='301' height='442' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Animation. Cliquer pour lancer&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Animation. Cliquer pour lancer&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;L'animation ci-dessus montre &#224; l'&#233;chelle logarithmique la d&#233;tection simul&#233;e d'une exoplan&#232;te au travers d'un damier achromatique lorsque la longueur d'onde varie. L'exoplan&#232;te en rouge, est un million de fois plus faible que son &#233;toile en bleu.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_312 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/contrast.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH215/contrast-226a2-63848.jpg?1684250112' width='300' height='215' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Figure 4 : Efficacit&#233; d'annulation d'une &#233;toile un million de fois plus brillante qu'une plan&#232;te.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;La figure 4 compare, pour une plan&#232;te un million de fois plus faible que son &#233;toile, l'efficacit&#233; d'annulation &#224; l'&#233;chelle logarithmique en fonction de &#916;&#955; / &#955;o (&#233;cart normalis&#233; &#224; la longueur centrale) pour les diff&#233;rentes tailles croissantes du damier optimum (en couleur). Il convient de noter le comportement relativement plat du rapport &#034;r&#233;sidu &#233;toile sur r&#233;sidu de la plan&#232;te&#034; en fonction de &#955; . La bande passante est typiquement [0,85 &#955;o - 1,7 &#955;o], c'est-&#224;-dire une octave. A noter qu'une erreur r&#233;aliste (processus de r&#233;alisation) sur les &#233;paisseurs des cellules est introduite dans le mod&#232;le.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Le projet DAMNED &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le projet DAMNED (Dual Achromatic Mask for Nulling Experimental Demonstrator) destin&#233; &#224; valider exp&#233;rimentalement le concept est fait en collaboration avec diff&#233;rents laboratoires de l'Observatoire de Paris. Le banc de test r&#233;alis&#233; est bas&#233; sur le principe d'un interf&#233;rom&#232;tre de type Fizeau &#224; base r&#233;duite (les deux pupilles sont juxtapos&#233;es). Le banc de test des coronographes de l'exp&#233;rience SPHERE a &#233;t&#233; modifi&#233; pour pouvoir int&#233;grer de fa&#231;on modulaire une voie de mesure DAMNED.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_343 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:700px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/banc.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH182/banc-dc98b-abee9.jpg?1684309961' width='500' height='182' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Figure 5 : Sch&#233;ma et photo du banc de test DAMNED&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_350 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/composant.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH203/composant-dc1e6-0c426.jpg?1684250112' width='300' height='203' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Figure 6 : D&#233;tails de quelques cellules du damier fabriqu&#233; par la soci&#233;t&#233; Silios (une cellule fait 600&#181;m de c&#244;t&#233;)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;table class=&#034;table spip&#034;&gt;
&lt;caption&gt;Membres de l'&#233;quipe DAMNED&lt;/caption&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='id7224_c0'&gt;Nom&lt;/th&gt;&lt;th id='id7224_c1'&gt;Fonction dans l'&#233;quipe&lt;/th&gt;&lt;th id='id7224_c2'&gt;Laboratoire&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id7224_c0'&gt;Daniel Rouan&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c1'&gt;Responsable scientifique et mod&#233;lisation num&#233;rique&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c2'&gt;LESIA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id7224_c0'&gt;Jean-Michel Reess&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c1'&gt;Chef de projet&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c2'&gt;LESIA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id7224_c0'&gt;Jacques Baudrand&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c1'&gt;Expertise optique&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c2'&gt;LESIA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id7224_c0'&gt;Damien Pickel&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c1'&gt;Th&#233;sitif&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c2'&gt;LESIA&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id7224_c0'&gt;Didier Pelat&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c1'&gt;Mod&#233;lisation num&#233;rique&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c2'&gt;LUTH&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id7224_c0'&gt;Fanny Chemla&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c1'&gt;R&#233;alisation des masques de phase&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c2'&gt;GEPI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id7224_c0'&gt;Mathieu Cohen&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c1'&gt;Tests et mesures en laboratoire&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id7224_c2'&gt;GEPI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Les premiers r&#233;sultats&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Les premiers r&#233;sultats tr&#232;s encourageants sont obtenus &#224; partir d'un composant de 8 &#215; 16 cellules, avec une dimension de chaque cellule de 600 &#956;m, fabriqu&#233; par la soci&#233;t&#233; SILIOS-France en utilisant la technique de gravure par ions. Les deux damiers (impair et pair) sont plac&#233;s c&#244;te &#224; c&#244;te.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_351 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Resultats.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH240/Resultats-e39d8-14062.jpg?1684250112' width='500' height='240' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Figure 7 : Premi&#232;re franges obtenues en laboratoire (image de gauche) compar&#233;e &#224; la simulation (image de droite)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;La figure 7 montre les toutes premi&#232;res images de laboratoire en recombinaison Fizeau&lt;sup&gt;6,7&lt;/sup&gt;. La mesure est effectu&#233;e &#224; &#955;o = 650 nm (longueur d'onde nominale des damiers) et &#224; &#955;= 500 nm. Comme pr&#233;vu par la simulation (figure de gauche), on voit une frange centrale sombre qui, en premi&#232;re approximation, reste fixe &#224; diff&#233;rente longueurs d'onde.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&#233;f&#233;rences&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ol class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; R. N. Bracewell, Detecting nonsolar planets by spinning infrared interferometer, Nature 274, pp. 780, 1978.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; A. L&#233;ger, J. M. Mariotti, B. Mennesson, M. Ollivier, J. L. Puget, D. Rouan, J. Schneider, Could We Search for Primitive Life on Extrasolar Planets in the Near Future ?, Icarus 123, pp. 249-255, 1996.&lt;a href=&#034;http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6WGF-45N4TGJ-1&amp;_user=2920550&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;view=c&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=2920550&amp;md5=4f29c6e8f8f3ed491c9950dc3955e087&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;doi:10.1006/icar.1996.0155&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Y. Rabbia, Nulling Interferometry : from the Bracewell scheme to the ESA-Darwin mission, EAS Publications Series 12, pp. 215-234, 2004.&lt;a href=&#034;http://www.eas-journal.org/index.php?option=article&amp;access=doi&amp;doi=10.1051/eas:2004035&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;doi:10.1051/eas:2004035&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://arxiv.org/abs/0802.3334&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;D. Rouan, D. Pelat, The achromatic chessboard, a new concept of phase shifter for Nulling Interferometry - I theory&lt;/a&gt;, Astron. Astroph., (voir aussi : &lt;a href=&#034;http://arxiv.org/abs/0802.3334&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;http://arxiv.org/abs/0802.3334&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; D. Rouan, D. Pelat, M. Ygouf, J.-M. Reess, F. Chemla, P. Riaud, A new concept of achromatic phase shifter for Nulling Interferometry, Techniques and Instrumentation for Detection of Exoplanets III, 2007. Proceedings of SPIE Vol. 6693 (SPIE, Bellingham, WA, 2007) 669316.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; D. Rouan, Ultra deep nulling interferometry using fractal interferometers, Comptes Rendus Physique 8, pp. 415, 2007.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://spie.org/x19643.xml?highlight=x2418&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;http://spie.org/x19643.xml?highlight=x2418&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;
		
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