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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
Première Partie
Image du «ccd», 2 faisceaux avec 46 ordres de dispersion pour chaque faisceaux.
On obtient les profils respectifs (observés).
Encore sans connaître la longueur d'onde
Image d'un des faisceaux, soit l'ordinaire ou l'extraordinaire
Faisceaux Ordinaire
Faisceaux Extraordinaire
Les deux faisceaux
Pour un des ordres
Image de la lampe utilisée, ThAr.
Calibration du lampe ThAr
Position en pixels
Assignation de la longueur d'onde à chaque ordre.
Rang de travail obtenu, ~ [4500, 7000] A.°
Principe d'addition des lignes
Superposition cohérent des raies et incohérent du bruit.
Résultat de l'addition appliquée aux spectres observés
Profils synthétiques de Stokes calculés à 4750 °K Intensité, I Pol. Circulaire, V
Pol. Linaire, Q Pol. Linaire, U
● 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
Profils synthétiques de Stokes calculés à 4750 °K Intensité, I Pol. Circulaire, V
Pol. Linaire, Q Pol. Linaire, U
PCAPremière Composante principale, P0(x)
x = km / s
Comparaison entre le profil calculé et la première composante f vs (a * P )
Différence entre les deux
n,0 00
Les 255 coefficients a d'une des composante P
Calcule jusqu'à 70éme coefficient
pour chaque composante.
Pratiquement, plus
contribution.
iCompression des composantes
n,i
i
a n,i
a n,i
i
Comparaison des coefficients de trois composantes: P0, P3 et P5 calculées jusqu'au 30éme coefficient
a0,i
a3,i
a5,i
Comparaison d'un profil total f avec les composantes: P0, P3 et P5.
Chaque composante calculée à 70 coefficients.
n
Deuxième Partie
Principe du spectropolarimetrie stellaire.
CONCLUSIONS
. . .