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Optique adaptative à l'Observatoire du mont Mégantic
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L'optique adaptative (OA) utilise un élément déformable pour corriger en temps réel les aberrations du front d'ondes induites par la turbulence atmosphérique. Cette nouvelle technologie permettra aux télescopes au sol de produire des images dont la résolution est comparable à celle des télescopes dans l'espace. On présentera le schéma général d'un système OA et le design adopté pour celui du télescope de 1,6m du mont Mégantic. Une description sera faite du miroir déformable et du senseur de front d'ondes simplifiés, qui ont été développés pour ce projet, et les résultats des essais faits en laboratoire seront décrits. Enfin on décrira …

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Différences d'âges entre les amas globulaires galactiques
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Les amas globulaires étant les plus objets identifiables de l'univers, ils constituent de véritables fossiles cosmologiques, et leur étude nous renseigne sur le processus de formation de notre galaxie. Des observations prises à l'Observatoire astronomique du Mont-Mégantic, lorsqu'interprétées à l'aide de nos connaissances théoriques actuelles révèlent que des différences d'âges significatives différencient des amas de métallicité similaire. Ceci suggère que la formation de la galaxie à partir de fragments primordiaux a dû s'étendre sur plusieurs milliards d'années.

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Les aberrations du miroir primaire de l'Observatoire du mont Mégantic. Avons-nous un bon télescope ?
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Pour compléter l'exposé sur l'optique adaptative du Dr. René Racine, je présenterai (sur affiche) les résultats de l'analyse du miroir primaire de l'observatoire du mont Mégantic. En effet, la qualité de ce miroir influence directement la performance de l'optique adaptative et peut même la rendre inefficace. Il est donc essentiel de connaître les aberrations de ce miroir, et si nécessaire, de prendre des mesures pour les corriger avant d'introduire l'optique adaptative.

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Le canal de diffraction
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On obtient une distribution de lumière cohérente à partir d'une figure de diffraction en modulant l'état lumineux de chacun de ses points par un facteur complexe de transmission. Cette distribution, qui joue le rôle d'une pupille, produit une figure de diffraction dite "itérée". On appelle "canal de diffraction" un système interférenitel où le processus d'itération se répète en chaîne à partir d'une figure de diffraction initiale. Certaines propriétés du canal de diffraction montrent qu'il peut rendre hyperrésolvant tout instrument d'optique auquel il est adapté. L'auteur expose des résultats obtenus dans l'étude expérimentale d'un canal de diffraction.

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