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Simulation d'un télescope Wolter-I grande focale pour l'astronomie X-dur : application aux projets spatiaux Simbol-X et PheniX

机译:用于X硬天文学的Wolter-I长焦望远镜的仿真:在Simbol-X和PheniX空间项目中的应用

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摘要

L'avenir de l'astronomie X-dur repose sur le développement de nouveaux instruments permettant la focalisation des photons d'une centaine de keV. En effet, la focalisation permet un gain considérable en sensibilité et en résolution angulaire. Obtenue par réflexions rasantes sur des miroirs Wolter-I, son utilisation jusqu'ici limitée à la dizaine de keV peut être étendue à plus haute énergie grâce à un revêtement spécifique et une importante focale. L'observation du rayonnement X ne pouvant se faire qu'au delà de notre atmosphère, les dimensions des observatoires, et donc leur focale, étaient limitées par les capacités des lanceurs. Depuis quelques années, de nouvelles technologies comme les mats déployables ou le vol en formation sont à l'étude pour s'affranchir de cette limite. Afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces télescopes, je détaille la géométrie des miroirs Wolter-I, la réflectivité de leur revêtement, la détection dans un semi-conducteur ainsi que la dynamique liée aux mats déployables et au vol en formation. Ces télescopes sont des systèmes optiques complexes, sujets à déformation au cours d'une observation et nécessitent une métrologie précise pour mesurer ces déformations afin de corriger l'image. Pour en étudier les performances, j'ai développé un code reproduisant le fonctionnement réel du télescope. Chaque photon est traité individuellement, son parcours et ses interactions dépendent de l'évolution de la structure du télescope au cours du temps. Chaque élément du télescope est modélisé, ainsi que la métrologie nécessaire à la restitution de sa dynamique. Le parcours du photon est calculé dans un espace vectoriel à trois dimensions, en utilisant des méthodes Monte-Carlo pour reproduire les défauts et la réflectivité des miroirs ainsi que les interactions dans le détecteur. La simulation fournit des images et des spectres en énergie, dont on peut extraire la résolution angulaire, le champ de vue, la surface efficace et l'efficacité de détection. En 2006, la mission d'astronomie Simbol-X fut sélectionnée dans le cadre de l'étude du vol en formation. Ce concept permet d'atteindre une grande distance focale en distribuant le télescope sur deux satellites. Cependant, la dynamique particulière liée au vol en formation a des conséquences sur les performances du télescope et nécessite d'être maitrisée. Dans le cadre de cette mission, ma simulation a permis d'étudier les conséquences de chaque mouvement des satellites sur les performances du télescope ainsi que les conséquences des défauts de la métrologie sur la correction des images. Cette étude a apporté des contraintes sur le contrôle d'attitude de chaque satellite et sur la précision de la métrologie nécessaire. Au regard des résultats obtenus, je démontre la faisabilité d'un tel télescope. Au delà de la mission Simbol-X, je me suis intéressé à l'optimisation des performances d'un télescope X-dur. En utilisant ma simulation, j'ai étudié l'influence de chaque paramètre sur les performances du télescope. Ces études ont mené à la conception du projet PheniX, un télescope opérant dans la gamme 1-200 keV, proposé par le Centre d'Etude Spatial des Rayonnements dans le cadre de l'appel d'offre M3 de l'Agence Spatiale Européenne. Equipé d'un nouveau type de revêtement et d'une focale de 40 mètres obtenue avec un mât déployable, ce télescope affiche un niveau de performance à 100 keV plus de 100 fois supérieur aux missions actuelles. Je présente ce projet ainsi que ses performances attendues, dans la dernière partie de ma thèse.
机译:X硬天文学的未来取决于新仪器的发展,该仪器可以聚焦100 keV的光子。实际上,聚焦可以在灵敏度和角度分辨率方面获得可观的收益。通过在Wolter-I反射镜上掠射反射获得,由于特殊的镀膜和较大的焦距,到目前为止,其限于10 keV的使用可以扩展到更高的能量。由于无法在我们的大气层之外进行X射线的观测,因此发射台的能力限制了天文台的尺寸以及焦距。近年来,已经研究了诸如可展开的桅杆或编队飞行之类的新技术来克服这一限制。为了更好地了解这些望远镜的功能,我详细介绍了Wolter-I镜的几何形状,它们的涂层的反射率,半导体中的检测以及与可展开的桅杆和地层飞行相关的动力学。这些望远镜是复杂的光学系统,在观察过程中会发生变形,并且需要精确的计量学来测量这些变形以校正图像。为了研究其性能,我开发了一个代码来复制望远镜的实际操作。每个光子都经过单独处理,其路径和相互作用取决于望远镜结构随时间的演变。对望远镜的每个元素以及恢复其动力学所需的度量进行建模。使用蒙特卡洛方法在三维向量空间中计算光子的路径,以再现缺陷和反射镜的反射率以及检测器中的相互作用。模拟提供图像和能谱,从中可以提取角分辨率,视野,有效表面和检测效率。 2006年,Simbol-X天文学任务被选为编队飞行研究的一部分。通过将望远镜分配到两颗卫星上,此概念可以达到较大的焦距。但是,与编队飞行有关的特定动力学对望远镜的性能有影响,需要掌握。在此任务的框架内,我的模拟使得研究卫星每次运动对望远镜性能的影响以及度量缺陷对图像校正的影响成为可能。这项研究给每颗卫星的姿态控制和必要的计量精度带来了限制。根据获得的结果,我演示了这种望远镜的可行性。除了执行Simbol-X任务外,我还对优化X硬望远镜的性能感兴趣。通过仿真,我研究了每个参数对望远镜性能的影响。这些研究导致了PheniX项目的设计,该项目是在1-200 keV范围内运行的望远镜,是由空间辐射研究中心提出的,作为欧洲航天局M3招标的一部分。配备新型涂层和可伸缩桅杆获得的40米焦距,这款望远镜的性能水平为100 keV,是当前任务的100倍以上。在论文的最后部分,我将介绍这个项目及其预期的性能。

著录项

  • 作者

    Chauvin Maxime;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"fr","name":"French","id":14}
  • 中图分类

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