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Publié parGrosvenor Thuillier Modifié depuis plus de 11 années
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Sur la détection des champs magnétique stellaires Julio Ramirez Vélez Meir Semel LESIA, Observatoire Paris Meudon Atelier à Nice France, Mai 2005
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Première Partie
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Image du «ccd», 2 faisceaux avec 46 ordres de dispersion pour chaque faisceaux.
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On obtient les profils respectifs (observés). Encore sans connaître la longueur d'onde
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Image d'un des faisceaux, soit l'ordinaire ou l'extraordinaire
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Faisceaux Ordinaire Faisceaux Extraordinaire Les deux faisceaux Pour un des ordres
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Image de la lampe utilisée, ThAr.
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Calibration du lampe ThAr Position en pixels
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Assignation de la longueur d'onde à chaque ordre. Rang de travail obtenu, ~ [4500, 7000] A. °
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Principe d'addition des lignes Superposition cohérent des raies et incohérent du bruit.
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Résultat de l'addition appliquée aux spectres observés
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P rofils synthétiques de Stokes calculés à 4750 °K Intensité, I Pol. Circulaire, V Pol. Linaire, Q Pol. Linaire, U
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Profils de la base de données Changement du variable x ( Amstrons ) à: x ( km /s ) f ( x ) = a P ( x ) 0 254 n,i in Programme de calcul, COSSAM
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P rofils synthétiques de Stokes calculés à 4750 °K Intensité, I Pol. Circulaire, V Pol. Linaire, Q Pol. Linaire, U
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PCA Première Composante principale, P0(x) x = km / s
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Comparaison entre le profil calculé et la première composante f vs (a * P ) Différence entre les deux n,0 0 0
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Les 255 coefficients a d'une des composante P Calcule jusqu'à 70éme coefficient pour chaque composante. Pratiquement, plus contribution. i Compression des composantes n,i i a a i
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Comparaison des coefficients de trois composantes: P0, P3 et P5 calculées jusqu'au 30éme coefficient a0,i a3,i a5,i
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Comparaison d'un profil total f avec les composantes: P0, P3 et P5. Chaque composante calculée à 70 coefficients. n
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Deuxième Partie
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Principe du spectropolarimetrie stellaire.
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CONCLUSIONS...
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