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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>
	<language>fr</language>
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		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
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		<title>Historique de l'optique adaptative au LESIA</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Historique-de-l-optique-adaptative.html</link>
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		<dc:date>2012-02-08T15:44:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Eric Gendron</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Probl&#233;matique L'optique adaptative est un rem&#232;de &#224; un mal que connaissent tous les astronomes. Aussi, avant de d&#233;crire le rem&#232;de doit-on expliquer le mal dont il est question. Tous les t&#233;lescopes au sol observent &#224; travers l'atmosph&#232;re terrestre. Celle-ci est le lieu de mouvements turbulents de masses d'air &#224; diff&#233;rentes temp&#233;ratures. Ces diff&#233;rences de temp&#233;rature engendrent des diff&#233;rences dans l'indice optique du milieu travers&#233;, et s'en suivent des perturbations dans la propagation lumineuse : (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-Optique-adaptative-165-.html" rel="directory"&gt;Optique adaptative&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Probl&#233;matique&lt;/h3&gt; &lt;dl class='spip_document_1709 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/kolmoscreen.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Front d'onde perturb&#233; par l'atmosph&#232;re' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH149/kolmoscreen-52011-a255d.png?1684261700' width='150' height='149' alt=&#034;Front d'onde perturb&#233; par l'atmosph&#232;re&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Cette image repr&#233;sente la fa&#231;on&lt;/p&gt; &lt;p&gt;dont les masses (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Front d'onde perturb&#233; par l'atmosph&#232;re&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cette image repr&#233;sente la fa&#231;on&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;dont les masses d'air chaud et&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;d'air froid se m&#233;langent de fa&#231;on&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;turbulente dans l'atmosph&#232;re, et&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;perturbent la lumi&#232;re. Les zones&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;claires traduisent un air plus ch-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;aud et donc une avance de phase,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;les zones noires un air plus froid&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;et donc un retard de l'onde lumineuse.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;L'optique adaptative est un rem&#232;de &#224; un mal que connaissent tous les astronomes. Aussi, avant de d&#233;crire le rem&#232;de doit-on expliquer le mal dont il est question.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1710 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/mpg/specklemov.mpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Effets de la turbulence' type=&#034;video/mpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L127xH127/thumbnailspeckle-82515.png?1685637557' width='127' height='127' alt=&#034;Effets de la turbulence&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Video : Image d'une &#233;toile&lt;/p&gt; &lt;p&gt;vue &#224; travers un (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Effets de la turbulence&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Video : Image d'une &#233;toile&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;vue &#224; travers un t&#233;lescope,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;brouill&#233;e &#224; cause des effets&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;de la turbulence atmosph&#233;rique&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Tous les t&#233;lescopes au sol observent &#224; travers l'atmosph&#232;re terrestre. Celle-ci est le lieu de mouvements turbulents de masses d'air &#224; diff&#233;rentes temp&#233;ratures. Ces diff&#233;rences de temp&#233;rature engendrent des diff&#233;rences dans l'indice optique du milieu travers&#233;, et s'en suivent des perturbations dans la propagation lumineuse : l'onde, initialement plane avant de p&#233;n&#233;trer dans l'atmosph&#232;re terrestre, parvient au sol sur l'ouverture du t&#233;lescope avec des avances et des retards de chemin optique al&#233;atoires entre deux rayons voisins. Le front d'onde est d&#233;form&#233;, ce qui conduit &#224; une d&#233;gradation de l'image de l'objet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le principe de l'optique adaptative est de faire r&#233;fl&#233;chir cette onde d&#233;form&#233;e sur un miroir dont la surface serait elle aussi d&#233;form&#233;e de fa&#231;on &#224; rajouter des avances et retards de chemin optique oppos&#233;s &#224; ceux que l'atmosph&#232;re terrestre a introduits. De cette fa&#231;on, on restore sa plan&#233;it&#233; initiale et on redonne aux images leur qualit&#233;, qui n'est alors limit&#233;e que par la limite physique fondamentale impos&#233;e par la taille de l'ouverture de l'instrument : la limite de diffraction.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Qu'est ce que l'optique adaptative ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'optique adaptative permet de corriger en temps r&#233;el les d&#233;formations que le front d'onde lumineux a subi en traversant l'atmosph&#232;re terrestre. Cette correction se fait &#224; l'aide d'un &#233;l&#233;ment optique actif : un miroir d&#233;formable, dont la surface peut &#234;tre d&#233;form&#233;e &#224; volont&#233; de quelques microm&#232;tres, et sur lequel l'onde se r&#233;fl&#233;chit. Apr&#232;s r&#233;flexion, et si la forme du miroir est appropri&#233;e, le front d'onde aura retrouv&#233; sa plan&#233;it&#233;. Cette plan&#233;it&#233; est mesur&#233;e par un sous-syst&#232;me particulier, l'analyseur de surface d'onde. Tout d&#233;faut de plan&#233;it&#233; identifi&#233; est envoy&#233; &#224; un calculateur, qui r&#233;agit alors sur la forme du miroir d&#233;formable, le tout dans un laps de temps de l'ordre de 0.001s, c'est &#224; dire plus vite que le temps caract&#233;ristique d'&#233;volution de l'atmosph&#232;re.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le syst&#232;me d'optique adaptative ne doit pas &#234;tre confondu avec l'optique active : l'optique active est int&#233;gr&#233;e au t&#233;lescope et agit sur celui-ci, son r&#244;le est de maintenir en forme gr&#226;ce &#224; des v&#233;rins l'&#233;l&#233;ment principal du t&#233;lescope, le miroir primaire (plusieurs tonnes). Son temps de r&#233;action est de plusieurs minutes et elle est destin&#233;e &#224; corriger les d&#233;fauts du t&#233;lescope. L'optique adaptative, elle, se place apr&#232;s le t&#233;lescope : elle r&#233;cup&#232;re l'image distordue par la turbulence atmosph&#233;rique fournie par le t&#233;lescope, et transforme optiquement le front d'onde pour envoyer vers l'instrument scientifique une image parfaite. Elle est destin&#233;e &#224; corriger les d&#233;fauts atmosph&#233;riques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces diff&#233;rents liens renvoient vers des explications du fonctionnement de l'optique adaptative.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; chapitre d'introduction de la &lt;a href=&#034;http://www.demailly.com/~dl/inioa/node3.html#373&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;th&#232;se&lt;/a&gt; en ligne de L. Demailly&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.imcce.fr/en/grandpublic/systeme/promenade/pages4/448.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;introduction vulgaris&#233;e &#224; l'optique adaptative&lt;/a&gt; sur le site de l'IMCCE&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://media4.obspm.fr/public/FSU/pages_oa/introduction-oa.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;introduction &#224; l'optique adaptative&lt;/a&gt; du site de l'Unit&#233; Formation-Enseignement de l'Observatoire de Paris&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/tutorial/intro.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;AO tutorial at CTIO&lt;/a&gt; par Andrei Tokovinin, une r&#233;f&#233;rence en la mati&#232;re&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.eso.org/sci/facilities/develop/ao/useful_links.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Useful links at ESO&lt;/a&gt;, une page vers des liens internationaux sur l'optique adaptative&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Historique de l'optique adaptative au LESIA&lt;/h3&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Pr&#233;histoire de l'optique adaptative&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;La premi&#232;re r&#233;f&#233;rence &#224; l'optique adaptative est la publication de H. Babcock, dans les &lt;i&gt;Publ. Astr. Soc. Pacific&lt;/i&gt; vol 65, en 1953. Il est le premier &#224; avoir l'id&#233;e d'associer un syst&#232;me de mesure et un syst&#232;me correcteur de front d'onde temps r&#233;els. Il est malheureusement trop t&#244;t pour la technologie de l'&#233;poque pour aboutir &#224; un syst&#232;me op&#233;rationnel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans les ann&#233;es 1970, aux Etats-Unis les programmes de d&#233;fense s'int&#233;ressent &#224; l'optique adaptative afin de surveiller les satellites espions, ou pour focaliser des lasers de puissance sur des satellites &#224; partir du sol. Ces projets, qui seront progressivement partiellement d&#233;classifi&#233;s dans les ann&#233;es 90, contribuent &#224; d&#233;velopper l'optique adaptative aux Etats-Unis. En France, c'est dans les ann&#233;es 1980 que la d&#233;fense fran&#231;aise se penche sur le probl&#232;me.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Historique de l'optique adaptative &#224; l'Observatoire&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;En astronomie dans les ann&#233;es 1980, le VLT d&#233;bute sa construction, mais il est important de pr&#233;parer l'avenir : les 4 t&#233;lescopes du VLT sont faits pour &#234;tre utilis&#233;s &lt;i&gt;in fine&lt;/i&gt; en mode interf&#233;rom&#233;trique, ce qui suppose -pour une qualit&#233; optimale- de corriger le front d'onde sur chacun d'eux.&lt;/p&gt;
&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;COME-ON&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_1697 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/comeon0005.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH103/comeon0005-23a10-11041.jpg?1685637557' width='150' height='103' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1698 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/comeon0004.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH103/comeon0004-1fff5-87832.jpg?1685637557' width='150' height='103' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Pierre L&#233;na donne en France et &#224; l'ESO l'impulsion n&#233;cessaire pour qu'en 1986, un consortium r&#233;unissant l'ONERA, l'Observatoire de Paris, la CGE (maintenant CILAS), et l'ESO d&#233;cide de fabriquer un prototype d'optique adaptative pour un grand t&#233;lescope astronomique. Le projet s'appelle COME-ON, il est le cl&#244;ne d'un syst&#232;me de d&#233;fense et va b&#233;n&#233;ficier des investissements et des avanc&#233;es du domaine militaire.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1694 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/comeon0009.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH104/comeon0009-24f86-745e0.jpg?1685637557' width='150' height='104' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1699 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/comeon0003.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH103/comeon0003-282c9-ca8fc.jpg?1685637557' width='150' height='103' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;COME-ON poss&#232;de un miroir d&#233;formable &#224; 19 actuateurs, et un analyseur de front d'onde &#224; 5x5 sous-pupilles. Le succ&#232;s de COME-ON est imm&#233;diat, il permet de publier les premi&#232;res images corrig&#233;es par optique adaptative d'abord en France sur le t&#233;lescope de 1m52 de l'OHP, puis sur le t&#233;lescope de 3.60m de l'ESO &#224; l'Observatoire de La Silla.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1696 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/comeon0007.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH103/comeon0007-779d6-e413b.jpg?1685637557' width='150' height='103' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;On voit sur les images ci-dessus le prototype COMEON en labo &#224; gauche, et install&#233; au foyer Coud&#233; du 1m52 de l'OHP (Obs. Haute Provence). Ci-contre, la salle de contr&#244;le et ses 6 claviers pour contr&#244;ler l'ensemble de l'exp&#233;rience. Notez le grand rack vertical &#224; gauche de l'image qui est le calculateur temps r&#233;el analogique qui calculait les centres de gravit&#233; des spots.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ci-contre &#224; gauche une photographie de l'&#233;cran de la cam&#233;ra IR (cible 32x32) le 13 octobre 1989, prise en bande L (&#224; &#955;=3.5&#181;m) et la photographie de l'&#233;cran vid&#233;o du Shack-Hartmann de COME-ON au-dessus, alors &#224; 5x5 sous-pupilles. Ces deux images ont &#233;t&#233; prises &#224; l'Observatoire de Haute Provence.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;COME-ON-PLUS et ADONIS&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_1701 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/comeon0001.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH101/comeon0001-735a4-96f0e.jpg?1685637557' width='150' height='101' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_1695 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/comeon0008.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH107/comeon0008-77ed7-ad896.jpg?1685637557' width='150' height='107' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;En 1991 l'Observatoire de Paris, avec les m&#234;mes partenaires, construit Come-On-Plus : le miroir compte alors 52 actionneurs, les analyseurs ont 7x7 sous-pupilles et les r&#233;sultats sont tels que deux ans plus tard l'ESO d&#233;cide d'offrir cet instrument &#224; la communaut&#233; des astronomes sur le t&#233;lescope de 3.60m &#224; La Silla, sous le nom d'ADONIS
&lt;a href=&#034;http://www.eso.org/lasilla/instruments/adonis/index.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;(site de ADONIS &#224; l'ESO, non maintenu car l'instrument n'existe plus depuis 2002)&lt;/a&gt;. Ci dessous on voit le t&#233;lescope de 3.60m de l'ESO &#224; La Silla, et le banc ComeOnPlus install&#233; au foyer Cassegrain, en Mai 1992.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;PUEO&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_1712 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/ngc7469pueo.png' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH78/ngc7469pueo-8487d-0b025.png?1685637557' width='150' height='78' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;La galaxie starburst NGC7469 avec PUEO&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;La galaxie starburst NGC7469
avec PUEO&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;En 1996, le syst&#232;me PUEO est mis en service sur le t&#233;lescope de 3.60m du CFH. Sa conception a d&#233;but&#233; en 1991. PUEO n'est pas bas&#233; sur un Shack-Hartmann, mais sur le concept d'analyseur de courbure de Fran&#231;ois Roddier (Univ. Hawaii). C'est un syst&#232;me comportant un miroir bimorphe, &#224; 19 &#233;lectrodes. Il est construit par le CFH, le DAO (Victoria, Canada) et CILAS, il est int&#233;gr&#233; et test&#233; &#224; l'Observatoire de Paris &lt;a href=&#034;http://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Imaging/AOB/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;(pour en savoir plus : site du CFH)&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La qualit&#233; du site du CFHT et la qualit&#233; du senseur de courbure feront de PUEO un instrument exceptionnel, qui va g&#233;n&#233;rer un nombre de publications exceptionnel en particulier dans la science extragalactique o&#249; les sources de r&#233;f&#233;rence sont tr&#232;s faibles et l&#233;g&#232;rement &#233;tendues (noyaux de galaxies) et sont inaccessibles &#224; ADONIS et autres syst&#232;mes &#224; Shack-Hartmann.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;RASOIR&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;De 1996 &#224; 1998, l'Observatoire d&#233;veloppe RASOIR. Ce n'est pas un syst&#232;me d'optique adaptative entier, mais juste un analyseur de surface d'onde qui a la particularit&#233; de travailler dans l'infra-rouge (1 &#224; 2.5&#181;m). Il vient comme une extension du syst&#232;me ADONIS, et c'est un prototype. L'analyse de front d'onde dans l'infra-rouge est int&#233;ressante pour tous les objets sans contrepartie visible, c'est-&#224;-dire les objets enfouis dans un cocon de poussi&#232;re. La construction de cet analyseur est rendue possible au LESIA gr&#226;ce &#224; toute l'exp&#233;rience acquise dans ce d&#233;partement sur les d&#233;tecteurs infra-rouges pour l'astronomie et leur int&#233;gration.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;RASOIR sera surtout le prototype permettant, plus tard, de concevoir l'analyseur de surface d'onde infra-rouge de NAOS.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;&lt;dl class='spip_document_1702 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/eso0137l.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH124/eso0137l-aa5dd-14b17.jpg?1685637557' width='150' height='124' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;NAOS au foyer Nasmyth du VLT&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;NAOS au foyer Nasmyth du VLT&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_1704 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/omc1ese-2mu12_blue.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L139xH150/omc1ese-2mu12_blue-79a15-997be.jpg?1685637557' width='139' height='150' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Region OMC1 dans Orion vue&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&#224; 2.12 &#181;m avec (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Region OMC1 dans Orion vue&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#224; 2.12 &#181;m avec NAOS.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;NAOS&lt;/h5&gt; &lt;dl class='spip_document_1707 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/png/titan_1.28um.png' rel=&#034;portfolio&#034; title='Titan observ&#233; avec NAOS' type=&#034;image/png&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH150/titan_1.28um-ec93c-7f025.png?1685637557' width='150' height='150' alt=&#034;Titan observ&#233; avec NAOS&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Titan, satellite de Saturne, observ&#233;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;avec NAOS &#224; (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Titan observ&#233; avec NAOS&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Titan, satellite de Saturne, observ&#233;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;avec NAOS &#224; 1.28&#181;m. L'atmosph-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#232;re de Titan est transparente &#224;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;cette longueur d'onde, et laisse&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;apercevoir le sol. Le diam&#232;tre de&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Titan est de 0.8''.&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_1706 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/gc_lp_bw.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH137/gc_lp_bw-d9f50-05202.jpg?1685637557' width='150' height='137' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Image en bande L (3.5&#181;m) du&lt;/p&gt; &lt;p&gt;centre Galactique (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Image en bande L (3.5&#181;m) du&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;centre Galactique avec NAOS.&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_1705 spip_documents spip_documents_left spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/lunenaosr.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH75/lunenaosr-a0807-c7208.jpg?1685637557' width='150' height='75' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Image de la lune par NAOS.&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Image de la lune par NAOS.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;De 1996 &#224; 2001, l'Observatoire de Paris participe au syst&#232;me NAOS (voir liens vers sites de &lt;a href=&#034;http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/instruments/naco/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;l'ESO&lt;/a&gt;, de l'&lt;a href=&#034;http://www.onera.fr/conferences/naos/index.php&#034; class='spip_out' title=&#034;site d&#233;taill&#233; sur les caract&#233;ristiques de NAOS&#034; rel='external'&gt;ONERA&lt;/a&gt; et de &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/NAOS.html' class='spip_in'&gt;l'Observatoire&lt;/a&gt;), d&#233;velopp&#233; sous la ma&#238;trise d'&#339;uvre de l'ONERA et en collaboration avec l'Observatoire de Grenoble. NAOS &#233;quipe le foyer Nasmyth de l'un des VLT (UT4 dit &lt;i&gt;Yepun&lt;/i&gt;), c'est un syst&#232;me avec un miroir d&#233;formable de type piezostack &#224; 185 actionneurs, des analyseurs &#224; 14x14 sous-pupilles et &#224; 7x7 sous-pupilles pour les objets faibles, et de nombreux modes de fonctionnement. Il comporte un analyseur de surface d'onde travaillant dans le visible, et -nouveaut&#233;- un autre travaillant dans l'IR (1 &#224; 2.5 &#181;m) d&#233;velopp&#233; gr&#226;ce aux acquis de RASOIR et utile pour tous les objets qui n'ont pas de contrepartie visible. La fr&#233;quence d'&#233;chantillonage de la boucle d'optique adaptative (la vitesse de rafra&#238;chissement) est de 440 Hz au maximum pour les &#233;toiles brillantes, jusqu'&#224; 25 Hz pour les &#233;toiles les plus faibles.
Un effort important a &#233;t&#233; effectu&#233; pour rendre ce syst&#232;me op&#233;rationnel pour des astronomes qui n'ont pas vocation &#224; conna&#238;tre les d&#233;tails internes de l'optique adaptative.
Il est egalement &#233;quip&#233; de syst&#232;mes permettant de suivre et de compenser le mouvement diff&#233;rentiel des plan&#233;to&#239;des par rapport &#224; la rotation terrestre lorsqu'il est asservi sur une &#233;toile, permettant &#233;galement de compenser les effets de la dispersion atmosph&#233;rique diff&#233;rentielle, de compenser ses propres micro-flexions m&#233;caniques.
NAOS d&#233;livre des images corrig&#233;es pour un instrument : CONICA, qui est un spectro-imageur infra-rouge (0.8-2.5&#181;m). L'ESO a donn&#233; le nom de NACO &#224; l'ensemble des deux instruments NAOS+CONICA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;NAOS a demand&#233; 5 ans de d&#233;veloppement. Le LESIA &#233;tait impliqu&#233; &#224; diff&#233;rents niveaux, essentiellement dans l'&#233;tude syst&#232;me, dans la responsabilit&#233; du d&#233;veloppement de l'analyseur infra-rouge, dans la responsabilit&#233; des int&#233;grations et tests, dans l'algorithmie.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;NAOS est un syst&#232;me bas&#233; sur la technologie et l'exp&#233;rience directe venant de ADONIS.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;Les TIP-TILTs&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;Depuis les ann&#233;es 70, l'astronomie a eu besoin d'installer dans ses instruments des miroirs pouvant pivoter rapidement et avec pr&#233;cision sur de touts petits angles. Cette technologie est utile &#224; chaque fois qu'il est n&#233;cessaire de d&#233;-pointer et re-pointer le t&#233;lescope rapidement. Avec l'optique adaptative, cette expertise s'est transform&#233;e et a &#233;volu&#233;, pour fabriquer des miroirs dits &#034;de basculement&#034; ou &#034;miroirs tip-tilt&#034; qui corrigent le mouvement de l'&#233;toile sur le capteur et permettent de stabiliser sa position.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces miroirs sont utilis&#233;s dans tous les syst&#232;mes d'optique adaptative, et sont pr&#233;sents dans tous les syst&#232;mes de COMEON &#224; SESAME, mais aussi dans d'autres syst&#232;mes internationaux. Le LESIA a r&#233;alis&#233; tellement de syst&#232;mes tip-tilt avec tant de caract&#233;ristiques diff&#233;rentes qu'une page sp&#233;ciale y a &#233;t&#233; consacr&#233;e : &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-Tip-tilt-.html' class='spip_in'&gt;en savoir plus&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;OEIL&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;En Juillet 2001, encore sous l'impulsion de Pierre L&#233;na et gr&#226;ce &#224; un rapprochement avec le labo de biophysique de l'H&#244;pital Lariboisi&#232;re, l'Observatoire de Paris obtient les premi&#232;res images en Europe de la r&#233;tine humaine &lt;i&gt;in vivo&lt;/i&gt;. C'est le programme &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-OEil-.html' class='spip_in'&gt;OEIL&lt;/a&gt; qui est alors lanc&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;SESAME&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;A partir de 2002, l'Observatoire d&#233;veloppe le &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-Sesame-.html' class='spip_in'&gt;banc SESAME&lt;/a&gt;, un banc polyvalent d'&#233;tudes et de tests en optique adaptative, qui permet d'explorer de nouveaux concepts en analyse de surface d'onde, en techniques de reconstruction de front d'onde, et qui permet de tester des composants. SESAME est ouvert &#224; la communaut&#233; travaillant en HRA en d&#233;cembre 2005.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;&lt;h5 class=&#034;spip&#034;&gt;SESAME, des graines pour divers noms d'oiseaux ...&lt;/h5&gt;
&lt;p&gt;En parall&#232;le du d&#233;veloppement de SESAME, l'Observatoire invente un nouveau concept auquel les laboratoires am&#233;ricains donneront le nom de MOAO en 2004. A l'Observatoire de Paris, l'instrument se nomme FALCON. Il s'agit d'une optique adaptative distribu&#233;e, fonctionnant en boucle ouverte. Au d&#233;but des ann&#233;es 2000, le concept est trop nouveau pour &#234;tre accept&#233; en Europe. Les tests relatifs &#224; FALCON seront n&#233;anmoins poursuivis sur SESAME et quelques ann&#233;es plus tard les r&#233;sultats seront r&#233;-investis dans des projets comme CANARY, EAGLE qui sont des projets de MOAO en vue du futur t&#233;lescope g&#233;ant E-ELT. En effet, l'exemple du d&#233;veloppement de la MOAO aux USA sur le TMT (Thirty Meter Telescope) a fini par convaincre les Europ&#233;ens.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Les nouvelles optiques adaptatives des ann&#233;es 2000&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Les ann&#233;es 2000 marquent un tournant dans l'activit&#233; internationale de l'optique adaptative. D'une part, de nombreux laboratoires europ&#233;ens -rest&#233;s discrets jusqu'alors par rapport au cas fran&#231;ais- se lancent dans la course de l'optique adaptative, avec la 2i&#232;me g&#233;n&#233;ration des instruments du VLT. D'autre part, l'expansion du t&#233;lescope g&#233;ant europ&#233;en (que ce soit OWL (2000-2004) ou l'E-ELT (&#224; partir de 2005)), motive des &#233;tudes de faisabilit&#233; auxquelles participent de nombreux laboratoires europ&#233;ens.
L'optique adaptative s'oriente alors vers les grands syst&#232;mes, et vers les syst&#232;mes tomographiques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans les ann&#233;es 2000 le principe m&#234;me de fonctionnement de l'optique adaptative se diversifie, en introduisant trois concepts nouveaux :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; les &lt;strong&gt;&#233;toiles laser&lt;/strong&gt;, qui sont obtenues en focalisant un faisceau laser puissant dans l'atmosph&#232;re terrestre et en observant le flux r&#233;trodiffus&#233; soit par les mol&#233;cules de l'air (on parle alors d'&#233;toile Rayleigh, et le laser est de couleur verte, focalis&#233; entre 5 et 20km) soit par des atomes de Sodium pr&#233;sents vers 90 km d'altitude dans une couche bien sp&#233;cifique de l'atmosph&#232;re terrestre (on parle d'&#233;toile Sodium, orang&#233;e). Ces &#233;toiles artificielles permettent de fournir une source de lumi&#232;re au senseur qui va faire l'analyse de surface d'onde. L'inconv&#233;nient de l'&#233;toile laser est 1) de ne pas traverser de ses rayons les m&#234;mes portions de couches turbulentes qu'une &#233;toile naturelle (effet nomm&#233; &lt;i&gt;effet de c&#244;ne&lt;/i&gt;), 2) de ne pas pouvoir permettre la mesure du tilt et 3) de ne permettre qu'une mesure impr&#233;cise du terme de d&#233;focalisation du front d'onde. &lt;dl class='spip_document_1717 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/mpg/tomo3d.mpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;video/mpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L129xH124/thumbtomo3d-6a7db.png?1684396403' width='129' height='124' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;VIDEO - Tomographie&lt;/p&gt; &lt;p&gt;animation 3D&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;VIDEO - Tomographie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;animation 3D&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;/li&gt;&lt;li&gt; la &lt;strong&gt;tomographie&lt;/strong&gt;, qui est une technique qui consiste &#224; faire l'analyse en 3D des perturbations de front d'onde qui ont eu lieu dans l'ensemble du volume de turbulence au-dessus du t&#233;lescope, &#224; partir de mesures int&#233;gr&#233;es dans les directions d'analyse des senseurs de front d'onde. L'ensemble des anaylseurs &#034;voit&#034; le volume turbulent sous diff&#233;rents angles de vue, et c'est la combinaison de ces diff&#233;rents points de vue qui permet de reconstituer la mani&#232;re dont la perturbation a eu lieu dans le volume.&lt;/li&gt;&lt;li&gt; la &lt;strong&gt;boucle ouverte&lt;/strong&gt; pour le contr&#244;le des miroirs, qui permet de s'affranchir de la boucle de r&#233;troaction entre le miroir et le senseur, et permet donc de modifier le sch&#233;ma optique de l'optique adaptative en s&#233;parant optiquement totalement miroirs et senseurs. C'est cette s&#233;paration optique qui est int&#233;ressante, car elle permet de scinder un instrument &#224; tr&#232;s grand champ (dizaine de minutes) en plusieurs instruments de (tr&#232;s) petit champ (quelques secondes d'arc).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Selon les ingr&#233;dients choisis, on obtient alors diff&#233;rents types d'optiques adaptatives, auxquelles des acronymes ont &#233;t&#233; donn&#233;s comme nom, et qu'on retrouve maintenant partout dans la litt&#233;rature. On peut citer :&lt;/p&gt;
&lt;div class=&#034;onglets_bloc_initial&#034;&gt;&lt;div class=&#034;onglets_contenu&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;cs_onglet&#034;&gt;&lt;a href=&#034;#&#034;&gt;SCAO&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;SCAO signifie &lt;i&gt;single conjugate AO&lt;/i&gt;, c'est l'optique adaptative classique des ann&#233;es 90, qui op&#232;re en boucle ferm&#233;e sur une &#233;toile naturelle avec un miroir d&#233;formable. C'est l'optique adaptative &#034;classique&#034;.
Elle fonctionne sur des &#233;toiles brillantes (magnitude &lt; 16-17), et dispose d'une couverture du ciel tr&#232;s limit&#233;e (&lt;0.01%)&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;onglets_contenu&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;cs_onglet&#034;&gt;&lt;a href=&#034;#&#034;&gt;LTAO&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;La LTAO, pour &lt;i&gt;laser tomography AO&lt;/i&gt;, utilise plusieurs &#233;toiles lasers pour compenser l'effet de c&#244;ne gr&#226;ce &#224; une analyse tomographique et une &#233;toile naturelle pour compenser le tilt (et d&#233;focalisation), le tout en boucle ferm&#233;e sur un miroir d&#233;formable dans le plan pupille.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elle compense le d&#233;faut de couverture du ciel de la SCAO gr&#226;ce aux &#233;toiles laser et poss&#232;de un haut degr&#233; de correction gr&#226;ce &#224; la compensation de l'effet de c&#244;ne par l'analyse tomographique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elle souffre du m&#234;me probl&#232;me d'anisoplan&#233;tisme que la SCAO : le champ corrig&#233; est petit (typ. 20-50'') puisqu'il n'y a qu'un seul miroir d&#233;formable.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;onglets_contenu&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;cs_onglet&#034;&gt;&lt;a href=&#034;#&#034;&gt;MCAO&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;MCAO, concept initialement publi&#233; par J. Beckers en 1988 mais qui a mis du temps &#224; voir le jour, et qui utilise possiblement un m&#233;lange arbitraire d'&#233;toiles laser et naturelles et par analyse tomographique pilote en boucle ferm&#233;e plusieurs miroirs d&#233;formables en s&#233;rie sur le trajet lumineux et conjugu&#233;s des couches turbulentes en altitude.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elle poss&#232;de la facult&#233; de pouvoir corriger un grand champ (typ. 60-150'')
La correction est bonne dans tout le champ, mais sensiblement moindre qu'en LTAO.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&#034;onglets_contenu&#034;&gt;&lt;h2 class=&#034;cs_onglet&#034;&gt;&lt;a href=&#034;#&#034;&gt;MOAO&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;div&gt;
&lt;p&gt;MOAO, qui utilise un m&#233;lange arbitraire d'&#233;toiles laser et naturelles et par analyse tomographique pilote en boucle ouverte plusieurs miroirs d&#233;formables en parall&#232;le sur des trajets lumineux correspondant &#224; diff&#233;rents points du champ, et conjugu&#233;s de la pupille.
Ici on corrige un grand nombre (10-20) de petites (1-5'') zones du champ, prises dans un immense champ (5-20 minutes d'arc)&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Optique-adaptative-607.html' class='spip_in'&gt;retour vers la page optique adaptative&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Optique adaptative</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/-Optique-adaptative-165-.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Optique-adaptative-607.html</guid>
		<dc:date>2012-02-08T09:49:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Eric Gendron</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;On ne pourrait maintenant plus imaginer de construire un grand t&#233;lescope sans associer &#224; son instrumentation une optique adaptative : en restaurant une qualit&#233; d'image quasiment parfaite, l'optique adaptative centuple les performances du t&#233;lescope. Depuis 1986 o&#249; il a men&#233; une activit&#233; de pionnier pour le d&#233;veloppement du premier syst&#232;me d'optique adaptative aux c&#244;t&#233;s de l'ONERA et de l'ESO, l'Observatoire de Paris n'a cess&#233; de s'investir un peu plus dans ce d&#233;veloppement instrumental fondamental pour la (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-Optique-adaptative-165-.html" rel="directory"&gt;Optique adaptative&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton607-36d2f.jpg?1684221179' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;On ne pourrait maintenant plus imaginer de construire un grand t&#233;lescope sans associer &#224; son instrumentation une optique adaptative : en restaurant une qualit&#233; d'image quasiment parfaite, l'optique adaptative centuple les performances du t&#233;lescope.
Depuis 1986 o&#249; il a men&#233; une activit&#233; de pionnier pour le d&#233;veloppement du premier syst&#232;me d'optique adaptative aux c&#244;t&#233;s de l'ONERA et de l'ESO, l'Observatoire de Paris n'a cess&#233; de s'investir un peu plus dans ce d&#233;veloppement instrumental fondamental pour la haute r&#233;solution angulaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Probl&#233;matique, explications et historique de l'optique adaptative au LESIA&lt;/h3&gt; &lt;dl class='spip_document_1739 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/lunenaosr-2.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH75/lunenaosr-2-e4a49-d75ac.jpg?1685637558' width='150' height='75' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;La lune vue par NAOS (VLT)&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;La lune vue par NAOS (VLT)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;L'histoire de l'optique adaptative au LESIA est une longue histoire, elle a d&#233;but&#233; en 1986. Ce lien vous emm&#232;nera vers les explications sur l'optique adaptative, vers son historique au Lesia, et vers la panoplie d'instruments qui y ont &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;s entre 1986 et 2005.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Historique-de-l-optique-adaptative.html' class='spip_in'&gt;Lien vers l'historique et les explications sur l'optique adaptative&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Les th&#232;mes de recherche du LESIA en optique adaptative&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA d&#233;veloppe particuli&#232;rement les th&#232;mes instrumentaux suivants :&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1717 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/mpg/tomo3d.mpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;video/mpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L129xH124/thumbtomo3d-6a7db.png?1684396403' width='129' height='124' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;VIDEO - Tomographie&lt;/p&gt; &lt;p&gt;animation 3D&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;VIDEO - Tomographie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;animation 3D&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;tomographie&lt;/strong&gt; : il s'agit de d&#233;velopper l'art et la mani&#232;re de construire un reconstructeur tomographique le plus pr&#233;cis possible, &#224; partir des informations sur la structure atmosph&#233;rique turbulente disponibles via l'instrument, ou via les donn&#233;es disponibles sur le site. Ce reconstructeur tomographique est un op&#233;rateur qui permet de reconstituer les perturbations de phase en trois dimensions au-dessus du t&#233;lescope, &#224; partir des informations int&#233;gr&#233;es mesur&#233;es par les diff&#233;rents analyseurs de surface d'onde de l'instrument.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;boucle ouverte&lt;/strong&gt; : il s'agit de tester des miroirs d&#233;formables et d'&#233;tablir des protocoles de calibration et des mod&#232;les de fonctionnement permettant une repr&#233;sentation fid&#232;le du comportement du miroir en fonction de la tension appliqu&#233;e. Le but est de permettre le contr&#244;le de ces miroirs en boucle ouverte en vue de la MOAO (Multi-Object Adaptive Optics).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;&#233;toile laser&lt;/strong&gt; : l'analyse de front d'onde sur &#233;toile laser sodium est remplie d'&#233;cueils en raison de la tr&#232;s forte &#233;longation du spot sur le Shack-Hartmann avec un ELT, du profil incertain et variable de la couche de sodium.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;analyseurs novateurs&lt;/strong&gt; : c'est une voie alternative et compl&#233;mentaire &#224; l'&#233;toile laser (laquelle pose, par ailleurs, son lot de probl&#232;mes techniques). Au lieu de faire confiance &#224; une source artificielle laser pour permettre l'analyse de front d'onde, l'id&#233;e ici est de d&#233;velopper des senseurs encore plus performants pour faire l'analyse sur des &#233;toiles naturelles encore plus faibles.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;GPU (&lt;i&gt;Graphic Processing Unit&lt;/i&gt;)&lt;/strong&gt; : Les th&#232;mes de recherche pr&#233;c&#233;dents n&#233;cessitent des simulations num&#233;riques, qui consomment une place m&#233;moire et un temps de calcul consid&#233;rables : pour les futurs syst&#232;mes d'optique adaptative de l'E-ELT (futur t&#233;lescope g&#233;ant Europ&#233;en) on arrive vite en limite des possibilit&#233;s des machines actuelles. Aussi, c'est tout naturellement qu'on peut penser &#224; utiliser les ressources des GPU pour effectuer les calculs lourds mais parall&#233;lisables. Les GPUs sont des processeurs graphiques multi-coeurs permettant un haut degr&#233; de parall&#233;lisation des calculs. Il s'agit de d&#233;velopper les librairies pour GPU permettant de simplifier le codage des simulations d'OA par un langage de haut niveau. Les GPU peuvent effectuer des op&#233;rations particuli&#232;res, telles que les calculs matriciels ou les transform&#233;es de Fourier, avec une vitesse de l'ordre de 1000 fois sup&#233;rieure au CPU.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;Reconstruction de PSF et analyse d'image&lt;/strong&gt; : L'acquisition d'une image sur un d&#233;tecteur n'est pas le dernier point de la cha&#238;ne de l'information : il reste &#224; traiter cette image, et un traitement pouss&#233; demande &#224; conna&#238;tre sa r&#233;ponse impulsionnelle (c'est &#224; dire quelle est l'image exacte d'un point-source) appel&#233;e PSF (pour point spread function). La nouvelle probl&#233;matique est que dans les syst&#232;mes tomographiques &#224; grand champ vont d&#233;livrer une PSF plus complexe, et possiblement variable dans le champ. Il est donc important de pouvoir pr&#233;dire la PSF &#224; partir des conditions d'observation de l'instrument. C'est l'objet de la reconstruction de PSF.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Les projets actuels du LESIA en optique adaptative&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'activit&#233; en optique adaptative est motiv&#233;e en grande partie par le d&#233;veloppement du t&#233;lescope g&#233;ant europ&#233;en E-ELT, notamment pour les projets suivants :&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;YAW-ADONF&lt;/h4&gt; &lt;dl class='spip_document_1749 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/gif/yawjoli3d.gif' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/gif&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH110/yawjoli3d-fea10-069af.png?1685637558' width='150' height='110' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;/dl&gt; &lt;p&gt;YAW est un projet de recherche &amp; d&#233;veloppement. YAW est un analyseur de front d'onde novateur, invent&#233; &#224; l'Observatoire de Paris. Comme le Shack-Hartmann il mesure la d&#233;riv&#233;e spatiale du front d'onde. Ses avantages sont une parfaite lin&#233;arit&#233; dans une gamme donn&#233;e, et l'utilisation d'un tr&#232;s faible nombre de pixels et d'un grand nombre de points de mesure. Pour l'instant seule une version monochromatique a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233;e, la version polychromatique est en cours.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;EAGLE&lt;/h4&gt; &lt;p&gt;EAGLE est un spectrographe multi-objet infra-rouge &#224; int&#233;grales de champ avec optique adaptative (MOAO) pour l'E-ELT, destin&#233; &#224; l'observation des galaxies primordiales. Il a &#233;t&#233; propos&#233; par un consortium fran&#231;o-anglais d&#232;s 2007 &#224; l'ESO. Les r&#233;sultats de l'&#233;tude de phase A ont &#233;t&#233; rendus &#224; l'ESO fin 2010. Cet instrument, extr&#234;ment complexe et novateur, avait besoin d'un d&#233;monstrateur ciel, afin de convaincre la communaut&#233; de la faisabilit&#233; du projet. Ce d&#233;monstrateur a pour nom CANARY.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans un futur proche il est vraissemblable que le concept de EAGLE fusionne avec d'autres concepts de MOS (multi-object spectrographs) propos&#233;s pour l'E-ELT sans optique adaptative. Le regroupement de ces concepts pourrait d&#233;boucher sur un MOS hybride, avec et sans optique adaptative qui portera probablement un autre nom, mais dans lequel les &#233;tudes men&#233;es pour EAGLE seront r&#233;-investies.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;CANARY&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;CANARY est le d&#233;monstrateur ciel de EAGLE, install&#233; sur le t&#233;lescope WHT aux Canaries. CANARY a d&#233;croch&#233; une premi&#232;re mondiale (&lt;a href=&#034;http://www.obspm.fr/actual/nouvelle/dec10/canary.fr.shtml&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;communiqu&#233; de presse&lt;/a&gt; et &lt;a href=&#034;http://www.stfc.ac.uk/Resources/PDF/Fascination5.pdf&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;publication du STFC&lt;/a&gt;) en obtenant sur le ciel en Septembre et Novembre 2010 des r&#233;sultats qui d&#233;montrent la faisabilit&#233; de la MOAO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour en savoir plus : une page web a &#233;t&#233; d&#233;di&#233;e &#224; &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/CANARY.html' class='spip_in'&gt;CANARY&lt;/a&gt;, qui est un des projets importants du groupe Haute R&#233;solution Angulaire au LESIA.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1713 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/pdf/messenger-no140-18-19.pdf' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;application/pdf&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L165xH116/atlasthumb-6a16a.png?1684221180' width='165' height='116' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;ESO Messenger 140, p18-19&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;ESO Messenger 140, p18-19&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;ATLAS&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;ATLAS est un module d'optique adaptative de type LTAO (tomographie bas&#233;e sur une analyse de front d'onde sur &#233;toile laser) pour l'E-ELT. Il est pens&#233; essentiellement pour alimenter l'instrument HARMONI avec une qualit&#233; d'image excellente sur un champ relativement petit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA est impliqu&#233; dans les simulations num&#233;riques pour l'analyse de front d'onde sur &#233;toile laser.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_1715 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/pdf/messenger-no140-32-33.pdf' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;application/pdf&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L131xH103/micadothumb-0cfb1.png?1684221180' width='131' height='103' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;ESO Messenger 140, p 32-33&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;ESO Messenger 140, p 32-33&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_1720 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/micadoensemble.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH73/micadoensemble-0969c-36631.jpg?1684325348' width='150' height='73' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;MICADO et module SCAO&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;MICADO et module SCAO&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_1719 spip_documents spip_documents_right spip_documents_image' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/micadowfsscao.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH92/micadowfsscao-3839e-055b7.jpg?1684325348' width='150' height='92' alt=&#034;&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Analyseur SCAO Micado&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Analyseur SCAO Micado&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;MICADO&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;MICADO est un instrument imageur infra-rouge proche pour l'E-ELT &lt;a href=&#034;http://www.mpe.mpg.de/ir/micado&#034; class='spip_out' title=&#034;site du Max-Planck Institut f&#252;r Extraterrestrische Physik&#034; rel='external'&gt;(en savoir plus, site du MPE)&lt;/a&gt; qui vient derri&#232;re le module de MCAO appel&#233; MAORY, et qui est &#233;quip&#233; d'un module de SCAO qui serait op&#233;rationnel d&#232;s les premi&#232;res phases de l'instrument, en attendant le module MAORY, plus critique en raison de sa complexit&#233; et de son appui sur les &#233;toiles laser. Le LESIA est responsable de ce module SCAO, qui utilise le miroir d&#233;formable baptis&#233; M4 qui se trouve &#224; l'int&#233;rieur de t&#233;lescope m&#234;me. Le LESIA a r&#233;alis&#233; les &#233;tudes de simulations num&#233;riques et les &#233;tudes de performances pour dimensionner la SCAO, ainsi que les pr&#233;-&#233;tudes m&#233;caniques pour l'implantation de ce module.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;GPU&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;L'&#233;mergence des &lt;i&gt;Graphic Processing Units&lt;/i&gt; (GPUs) et de leur architecture bien sp&#233;cifique les a rendus extr&#234;mement attractifs pour les simulations num&#233;riques de grands syst&#232;mes. La taille des simulations num&#233;riques d'un syst&#232;me d'optique adaptative cro&#238;t comme le carr&#233; du diam&#232;tre du t&#233;lescope, et comme le nombre d'analyseurs. L'addition d'une repr&#233;sentation tomographique (3D) grand champ augmente encore cette taille. L'addition d'&#233;toiles laser &#224; la simulation peut multiplier l'ensemble par un facteur 2 &#224; 10. En cons&#233;quence, le passage d'un syst&#232;me classique sur un t&#233;lescope de 8 m&#232;tres (d&#233;j&#224; consommateur de ressources), &#224; des syst&#232;mes &#224; 10 analyseurs sur un 40 m&#232;tres en mode tomographique avec &#233;toiles laser repr&#233;sente un bond de plus d'un facteur 10000 en puissance de calcul.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Heureusement ces calculs peuvent, en grande partie, &#234;tre parall&#233;lis&#233;s. L'architecture massivement parall&#232;le des GPU convient id&#233;alement &#224; ce genre de t&#226;che.
Le LESIA a d&#233;velopp&#233; un code de simulation sur GPU, et les premiers r&#233;sultats montrent des vitesses de l'ordre de plusieurs milliers d'it&#233;rations par seconde sur un seul GPU pour un syst&#232;me tel que SPHERE, en incluant la simulation de la turbulence.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le LESIA d&#233;veloppe donc des outils permettant le codage simplifi&#233; de simulations num&#233;riques complexes sur GPU gr&#226;ce &#224; des biblioth&#232;ques pour des langages de haut niveau.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;OEIL&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Le programme OEIL concerne l'observation de la r&#233;tine humaine in vivo &#224; haute r&#233;solution spatiale &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/-OEil-.html' class='spip_in'&gt;(en savoir plus)&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;SPHERE&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;SPHERE est un instrument de seconde g&#233;n&#233;ration pour le VLT, dont l'objectif principal est l'imagerie directe de plan&#232;tes extrasolaires.&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/SPHERE-Spectro-Polarimetric-High.html' class='spip_in'&gt;(en savoir plus, site du Lesia sur Sphere)&lt;/a&gt;. Le LESIA a diverses responsabilit&#233;s, qui s'&#233;tendent au-del&#224; de l'optique adaptative :&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt;du coronographe achromatique &#224; 4 quadrants&lt;/li&gt;&lt;li&gt; d'un senseur de front d'onde IR qui permet d'asservir la position de l'&#233;toile sur le coronographe&lt;/li&gt;&lt;li&gt; des miroirs tip tilt&lt;/li&gt;&lt;li&gt; des tests du calculateur temps r&#233;el pour l'optique adaptative&lt;/li&gt;&lt;li&gt; des tests d'int&#233;gration de l'optique adaptative en salle blanche du LESIA&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;GRAVITY&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;GRAVITY &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/GRAVITY-418.html' class='spip_in'&gt;(en savoir plus sur le projet)&lt;/a&gt; est le nom d'un instrument interf&#233;rom&#233;trique de seconde g&#233;n&#233;ration pour le VLTI, dont la motivation principale est l'observation du trou noir supermassif nomm&#233; Sagittarius A* (ou Sgr A*), qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie Lact&#233;e. GRAVITY est con&#231;u pour &#234;tre capable de sonder l'espace&#8211;temps jusqu'&#224; la fronti&#232;re du trou noir, en observant les orbites relativistes des &#233;toiles proches &lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-Objectifs-scientifiques-de.html' class='spip_in'&gt;(en savoir plus sur la science)&lt;/a&gt;. Le LESIA a plusieurs responsabilit&#233;s et implications dans GRAVITY. On peut citer&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; science : d&#233;finition des objectifs scientifiques&lt;/li&gt;&lt;li&gt; suiveur de franges : mod&#233;lisation des performances, logiciel temps r&#233;el&lt;/li&gt;&lt;li&gt; optique adaptative : &#233;tudes et simulations num&#233;riques, logiciel temps r&#233;el (avec MPIA)&lt;/li&gt;&lt;li&gt; recombinateur de faisceaux : contr&#244;leur des fibres optiques&lt;/li&gt;&lt;li&gt; logiciel de r&#233;duction des donn&#233;es (avec MPE).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
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