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B. Mauclaire

April 2, 2007

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Outline

Qu’obtient-on durant une nuit spectrale ?Decomposition de la lumiereSpectre 2D ou 1D ?Ce qui sort d’un spectrographe

Vous avez dit automatique ?Les pipelines d’SpcAudACEObtention de la reponse instrumentaleCalibration en longueur d’ondeApplication aux cibles de la nuit

Exploitation astrophysique de vos spectresCe qui est mesurablesLa largeur equivalente EWEvolution d’une serie au cours du tempsTemperature et densite electronique

Conclusion

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Introduction

• Traiter ses spectres de la nuit au petit matin peu devenirun casse-tete.

• Et puis, ca peut prendre du temps...

• J’ai donc developpe un outil permettant :

1. l’automatisation de l’extraction des spectres via despipelines ;

2. l’exploitation astrophysique sur des series de spectres.

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Introduction

• Traiter ses spectres de la nuit au petit matin peu devenirun casse-tete.

• Et puis, ca peut prendre du temps...

• J’ai donc developpe un outil permettant :

1. l’automatisation de l’extraction des spectres via despipelines ;

2. l’exploitation astrophysique sur des series de spectres.

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Introduction

• Traiter ses spectres de la nuit au petit matin peu devenirun casse-tete.

• Et puis, ca peut prendre du temps...

• J’ai donc developpe un outil permettant :

1. l’automatisation de l’extraction des spectres via despipelines ;

2. l’exploitation astrophysique sur des series de spectres.

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Introduction

• Traiter ses spectres de la nuit au petit matin peu devenirun casse-tete.

• Et puis, ca peut prendre du temps...

• J’ai donc developpe un outil permettant :

1. l’automatisation de l’extraction des spectres via despipelines ;

2. l’exploitation astrophysique sur des series de spectres.

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Introduction

• Traiter ses spectres de la nuit au petit matin peu devenirun casse-tete.

• Et puis, ca peut prendre du temps...

• J’ai donc developpe un outil permettant :

1. l’automatisation de l’extraction des spectres via despipelines ;

2. l’exploitation astrophysique sur des series de spectres.

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Introduction

• Traiter ses spectres de la nuit au petit matin peu devenirun casse-tete.

• Et puis, ca peut prendre du temps...

• J’ai donc developpe un outil permettant :

1. l’automatisation de l’extraction des spectres via despipelines ;

2. l’exploitation astrophysique sur des series de spectres.

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Qu’obtient-on durant une nuitspectrale ?

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Qu’obtient-on durant une nuit spectrale ?

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Decomposition de la lumiere

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Spectre 2D ou 1D ?

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Spectre 2D ou 1D ?

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Spectre 2D ou 1D ?

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Ce qui sort d’un spectrographe

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Ce qui sort d’un spectrographe

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Ce qui sort d’un spectrogrape

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Vous avez dit automatique ?

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Les pipelines d’SpcAudACE

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Obtention de la reponse instrumentale

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Obtention de la reponse instrumentale

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Obtention de la reponse instrumentale

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Obtention de la reponse instrumentale

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Obtention de la reponse instrumentale

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Calibration en longueur d’onde

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Calibration en longueur d’onde

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Application aux cibles de la nuit

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Application aux cibles de la nuit

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Exportation au format PNG

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Un graphique pret pour le web

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Exploitation astrophysique de vosspectres

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Ce que l’on peut mesurer dans les spectres

– Profondeur : temperature effective.– Largeur : densite, rotation, expension.– Translation : effet Doppler, vous savez l’ambulance.

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Ce que l’on peut mesurer dans les spectres

– Profondeur : temperature effective.– Largeur : densite, rotation, expension.– Translation : effet Doppler, vous savez l’ambulance.

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Ce que l’on peut mesurer dans les spectres

– Profondeur : temperature effective.

– Largeur : densite, rotation, expension.– Translation : effet Doppler, vous savez l’ambulance.

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Ce que l’on peut mesurer dans les spectres

– Profondeur : temperature effective.– Largeur : densite, rotation, expension.

– Translation : effet Doppler, vous savez l’ambulance.

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Ce que l’on peut mesurer dans les spectres

– Profondeur : temperature effective.– Largeur : densite, rotation, expension.– Translation : effet Doppler, vous savez l’ambulance.

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Definition de la largeur equivalente EW

Credit : C. Buil

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Utilite de la largeur equivalente

Credit : E. Pollmann

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Mesure automatique de EW sur un spectre

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Mesure de EW sur une serie de fichiers

Commande : spc ew dirw 6563

Cree le fichier ewcalculs.txt :

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Mesure de EW sur une serie de fichiers

Commande : spc ew dirw 6563

Cree le fichier ewcalculs.txt :

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Mesure de EW sur une serie de fichiers

Commande : spc ew dirw 6563

Cree le fichier ewcalculs.txt :

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Mesure de EW sur une serie de fichiers

Commande : spc ew dirw 6563

Cree le fichier ewcalculs.txt :

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Evolution d’une serie au cours du temps

Commande : spc multifit2png blyr n050803 blyr n050805 ...

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Evolution d’une serie au cours du tempsCommande : spc multifit2png blyr n050803 blyr n050805 ...

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Evolution d’une serie au cours du tempsCommande : spc multifit2png blyr n050803 blyr n050805 ...

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Evolution d’une serie au cours du temps

Commande : spc ewcourbe 6563

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Evolution d’une serie au cours du tempsCommande : spc ewcourbe 6563

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Evolution d’une serie au cours du tempsCommande : spc ewcourbe 6563

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Profil de raies de M42

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Determination de la temperature electronique

• Commande : spc te profil de raies etalonne

largeur raie

• # spc te m42 061209 16# Le temperature electronique de la nebuleuseest :

12158.3809392 Kelvin ; R(OIII)=124.239096676

• Les valeurs usuelles de Te pour les regions HII vont de7000 a 11000 K. Notre mesure legerement superieure.

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Determination de la temperature electronique

• Commande : spc te profil de raies etalonne

largeur raie

• # spc te m42 061209 16# Le temperature electronique de la nebuleuseest :

12158.3809392 Kelvin ; R(OIII)=124.239096676

• Les valeurs usuelles de Te pour les regions HII vont de7000 a 11000 K. Notre mesure legerement superieure.

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Determination de la temperature electronique

• Commande : spc te profil de raies etalonne

largeur raie

• # spc te m42 061209 16# Le temperature electronique de la nebuleuseest :

12158.3809392 Kelvin ; R(OIII)=124.239096676

• Les valeurs usuelles de Te pour les regions HII vont de7000 a 11000 K. Notre mesure legerement superieure.

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Determination de la temperature electronique

• Commande : spc te profil de raies etalonne

largeur raie

• # spc te m42 061209 16# Le temperature electronique de la nebuleuseest :

12158.3809392 Kelvin ; R(OIII)=124.239096676

• Les valeurs usuelles de Te pour les regions HII vont de7000 a 11000 K. Notre mesure legerement superieure.

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Determination de la densite electronique

• Commande : spc ne profil de raies etalonne Te

largeur raie

• # spc ne m42 061209 12158 12# La densite electronique de la nebuleuse est :4622.2806091 e-/cm3 ; R(SII)=0.60396# spc ne m42 061209 12158 13

# La densite electronique de la nebuleuse est :

3785.84178667 e-/cm3 ; R(SII)=0.63368

• Les valeurs usuelles de Ne pour les regions HII vont de 80a 5000 e−/cm3. Notre mesure semble donc coherente.

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Determination de la densite electronique

• Commande : spc ne profil de raies etalonne Te

largeur raie

• # spc ne m42 061209 12158 12# La densite electronique de la nebuleuse est :4622.2806091 e-/cm3 ; R(SII)=0.60396# spc ne m42 061209 12158 13

# La densite electronique de la nebuleuse est :

3785.84178667 e-/cm3 ; R(SII)=0.63368

• Les valeurs usuelles de Ne pour les regions HII vont de 80a 5000 e−/cm3. Notre mesure semble donc coherente.

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Determination de la densite electronique

• Commande : spc ne profil de raies etalonne Te

largeur raie

• # spc ne m42 061209 12158 12# La densite electronique de la nebuleuse est :4622.2806091 e-/cm3 ; R(SII)=0.60396# spc ne m42 061209 12158 13

# La densite electronique de la nebuleuse est :

3785.84178667 e-/cm3 ; R(SII)=0.63368

• Les valeurs usuelles de Ne pour les regions HII vont de 80a 5000 e−/cm3. Notre mesure semble donc coherente.

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Determination de la densite electronique

• Commande : spc ne profil de raies etalonne Te

largeur raie

• # spc ne m42 061209 12158 12# La densite electronique de la nebuleuse est :4622.2806091 e-/cm3 ; R(SII)=0.60396# spc ne m42 061209 12158 13

# La densite electronique de la nebuleuse est :

3785.84178667 e-/cm3 ; R(SII)=0.63368

• Les valeurs usuelles de Ne pour les regions HII vont de 80a 5000 e−/cm3. Notre mesure semble donc coherente.

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Conclusion

• Le site d’SpcAudACE :http://bmauclaire.free.fr/astronomie/softs/audela/spcaudace/

• Debuter en spectro, etapes par etapes de A a Z :http://www.astrosurf.com/buil/us/stage/tutorial.htm

• Introduction a l’analyse spectrale :http://bmauclaire.free.fr/astronomie/spectro/

• A vous de jouer !

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Conclusion

• Le site d’SpcAudACE :http://bmauclaire.free.fr/astronomie/softs/audela/spcaudace/

• Debuter en spectro, etapes par etapes de A a Z :http://www.astrosurf.com/buil/us/stage/tutorial.htm

• Introduction a l’analyse spectrale :http://bmauclaire.free.fr/astronomie/spectro/

• A vous de jouer !

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Conclusion

• Le site d’SpcAudACE :http://bmauclaire.free.fr/astronomie/softs/audela/spcaudace/

• Debuter en spectro, etapes par etapes de A a Z :http://www.astrosurf.com/buil/us/stage/tutorial.htm

• Introduction a l’analyse spectrale :http://bmauclaire.free.fr/astronomie/spectro/

• A vous de jouer !

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• Le site d’SpcAudACE :http://bmauclaire.free.fr/astronomie/softs/audela/spcaudace/

• Debuter en spectro, etapes par etapes de A a Z :http://www.astrosurf.com/buil/us/stage/tutorial.htm

• Introduction a l’analyse spectrale :http://bmauclaire.free.fr/astronomie/spectro/

• A vous de jouer !

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• Debuter en spectro, etapes par etapes de A a Z :http://www.astrosurf.com/buil/us/stage/tutorial.htm

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