Sur la détection des champs magnétique stellaires Julio Ramirez Vélez Meir Semel LESIA,...

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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

. . .

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