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L’Observatoire de la Côte d’Azur

est un EPSCP Grand Etablissement, « établissement composante » d'Université Côte d'Azur. L'Observatoire de la Côte d'Azur regroupe et pilote les activités de recherche en sciences de la Terre et de l'Univers d'Université Côte d'Azur. Ses missions sont la recherche, l'observation, la formation et la diffusion des connaissances dans ces domaines.

L'Observatoire de la Côte d'Azur est co-tutelle de trois unités mixtes de recherche ( Artemis, Géoazur, Lagrange) et d'une unité de service (Galilée) qui exercent leurs activités sur quatre sites répartis entre le site historique du Mont-Gros et le campus de Valrose à Nice, le campus du CNRS à Sophia Antipolis, et le site instrumenté du plateau de Calern sur les communes de Caussols et Cipières.
OCA NI 010822 W196 TITRE LARDIERE ENTRAINEMENT UNIVERSEL POUR TELESCOPES

Entraînement universel pour télescopes : stage de DEA réalisé du 26 mars au 26 septembre 1995 à l'OHP
Auteurs : Olivier Lardière  (auteur) ; Jean-Pierre Berger (autre) ; Antoine Labeyrie (autre)
Editeur : S.L. : S.N.
Date : 1995
Note : Rapport de stage : Mémoire de DEA : Instrumentation et commandes : Caen : 1995 .-
Pagination : 1 vol. (38 p.) : ill., fig.; 30 cm.
Cote  : W196 (inv. OCA-NI-010822) 
Numérisé le  : 12/06/2024
Provenance du document : Observatoire de la Côte d'Azur , bibliothèque de Nice Mont-Gros

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Condition d'accès : doc. numérisé à des fins de conservation uniquement (accès réservé au service) .
Seule la version papier est consultable en lecture sur place
     

 

Résumé :  "Notre connaissance de l'univers a nettement progressé avec la construction de télescopes de grand diamètre et la mise en orbite du télescope spatial. Cependant, ces éléments ne constituent pas les seuls sources de progrès... La modernisation et l'automatisation des télescopes existants , ainsi que le développement de nouvelles techniques comme l'interférométrie optique, jouent un rôle important dans le monde de l'instrumentation astronomique."
" Le sujet de mon stage consiste en la réalisation d'un entraînement destiné à la fois au téléscope de 80 cm de l'Observatoire de Haute Provence (OHP) en cours d'automatisation, et au troisième télescope-boule qui viendra prochainement s'ajouter au Grand interféromètre à 2 télescopes (GI2T), en service depuis 1984 à l'Observatoire de la Côte d'Azur" (introduction)

Sommaire : Introduction (p.5) - Partie 1. L'entraînement d'un télescope équatorial (p.7) - I. Fonctionnement d'un télescope équatorial (p.7) - 1. Quelques notions d'astronomie (p.7) - 2. La monture équatoriale et l'entraînement (p.8) - 3. Le guidage (p.9) - 4. La bonnette (p.10) - 5. Le pointage (p.10) - [PAS DE II] - III. L'automatisation d'un télescope équatorial (p.11) - 1. Intérêt des télescopes automatiques (p.11) - 2. Fonctionnement d'un télescope automatique (p.12) - 3. Organigrammes d'observation (p.13) - IV. Travail réalisé : le contrôleur de télescope (p.14) - 1. La partie hardware (p.14) - 2. La partie "micro" (p.15) - 3. L'interface avec le PC (p.17) - PARTIE 2. L'entraînement du télescope prototype du projet OVLA (p.19) - I. La synthèse d'ouverture pour l'astronomie optique (p.19) - 1. Synthèse d'ouverture et trous d'Young (p.19) - 2. Synthèse d'ouverture et autocorrélation (p.20) - II. Le projet OVLA (p.21) - 1. Présentation générale du projet (p.21) - 2. Description de la boule OVLA (p.21) - 3. Historique du projet (p.22) - 4. La phase actuelle du projet (p.23) - III. Calcul des vitesses d'entraînement (p.24) - 1. La rotation diurne (p.24) - 2. Calcul des rappels (p.28) - 3. Calcul du pointage (p.30) - 4. Récapitulatif : équations à programmer (p.31) - 5. Echantillonnage du vecteur rotation (p.32) - IV. Réalisation et programmation de l'entraînement (p.33) - 1. La partie hardware (p.33) - 2. Le microcontrôleur (p.34) - 3. Essais sur le ciel (p.35) - Conclusion (p.36) - Réf. Bibliogr. (p.37-38) - Annexes (p.39)  : 1. Description de l'entraînement du télescope de 80 cm (p.39) - 2. Programme du [mu]C1 de l'entraînement du télescope de 80 cm - 3. La carte XEVA - 4. Schéma électronique de l'entraînement de la boule - 5. Simulation des rappels [delta] [du GI3T] - 6. Télescope-boule avec un seul codeur - 7. Lode opératoire de l'entraînement de la boule - 8. Moteurs et cartes de puissance PORTESCAP

 

Photographies : Photographie du télescope boule OVLA en cours de réalisation (en couv.).

Schémas (sélection) : Système de coordonnées équatoriales [p.8] ; Synoptique général d'un télescope automatique [p.12] ; Organigramme simplifié en mode automatique [p.13] - Organigramme en mode semi-automatique [p.14] - Interconnexions entre le contrôleur, le PC et le télescope de 80 cm [p.15] - Arborescence des différents programmes [p.16] - Positionnement et déplacement des 27 télescopes du projet OVLA [p.21] - Architecture électronique de la 3ème boule [p.23] - Trigonométrie de la 3ème boule [p.24] - Zone du ciel non observable par l'interféromètre OVLA (27 télescopes) [p.27] - Synoptique général de l'entraînement du GI3T [p.34] - Organigramme de la partie calcul [p.35] - Schéma électronique de l'entraînement de la boule (annexe 4)

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L’unité de recherche Artemis réunit des spécialistes des lasers et du traitement du signal, des mathématiciens, des astrophysiciens des objets compacts pour créer des antennes d’un type nouveau, détectant des ondes gravitationnelles : Virgo, LISA, Einstein Telescope.

La recherche sur les lasers de puissance, les mesures de distance extrèmes et la modélisation de sources cosmiques et de leurs signaux, les études multimessagers utilisant les ondes gravitationnelles sont au coeur de l’activité d’Artemis.

Le laboratoire Géoazur est une unité de recherche pluridisciplinaire composée de géophysiciens, de géologues, et d’astronomes se fédérant autour de grandes problématiques scientifiques : les aléas telluriques (sismiques, gravitaires et tsunamigéniques) et les risques associés, la dynamique de la lithosphère et l’imagerie de la Terre, la géodésie-métrologie de la Terre et de l’Univers proche.

Le laboratoire J.-L. LAGRANGE est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe des équipes d’astrophysique (planétologie, physique stellaire et solaire, galaxies et cosmologie), de mécanique des fluides, de traitement du signal et images et d’instrumentation pour l’observation astronomique à haute résolution spatiale et haute dynamique.
Des compétences transverses en calcul à haute performance sont au coeur des capacités des équipes pour développer de nouvelles théories et modèles et de les confronter à des observations acquises sur les grands télescopes au sol et dans l’espace.

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