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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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1 Sur la détection des champs magnétique stellaires Julio Ramirez Vélez Meir Semel LESIA, Observatoire Paris Meudon Atelier à Nice France, Mai 2005

2 Première Partie

3 Image du «ccd», 2 faisceaux avec 46 ordres de dispersion pour chaque faisceaux.

4 On obtient les profils respectifs (observés). Encore sans connaître la longueur d'onde

5 Image d'un des faisceaux, soit l'ordinaire ou l'extraordinaire

6 Faisceaux Ordinaire Faisceaux Extraordinaire Les deux faisceaux Pour un des ordres

7 Image de la lampe utilisée, ThAr.

8 Calibration du lampe ThAr Position en pixels

9 Assignation de la longueur d'onde à chaque ordre. Rang de travail obtenu, ~ [4500, 7000] A. °

10 Principe d'addition des lignes Superposition cohérent des raies et incohérent du bruit.

11 Résultat de l'addition appliquée aux spectres observés

12 P rofils synthétiques de Stokes calculés à 4750 °K Intensité, I Pol. Circulaire, V Pol. Linaire, Q Pol. Linaire, U

13 Profils de la base de données Changement du variable x ( Amstrons ) à: x ( km /s ) f ( x ) = a P ( x ) n,i in Programme de calcul, COSSAM

14 P rofils synthétiques de Stokes calculés à 4750 °K Intensité, I Pol. Circulaire, V Pol. Linaire, Q Pol. Linaire, U

15 PCA Première Composante principale, P0(x) x = km / s

16 Comparaison entre le profil calculé et la première composante f vs (a * P ) Différence entre les deux n,0 0 0

17 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

18 Comparaison des coefficients de trois composantes: P0, P3 et P5 calculées jusqu'au 30éme coefficient a0,i a3,i a5,i

19 Comparaison d'un profil total f avec les composantes: P0, P3 et P5. Chaque composante calculée à 70 coefficients. n

20 Deuxième Partie

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28

29 Principe du spectropolarimetrie stellaire.

30 CONCLUSIONS...


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