Abstract:
La solution permet de préserver la formation de l'image du point illuminé sur la surface photodétectrice. A cet effet le système est doté d'un dispositif déflecteur optique (41) commandé par un circuit (42) en fonction de la vitesse angulaire (ω) de balayage du faisceau et de la distance d'éloignement (D) de la cible illuminée de manière à produire un décalage relatif (Aa) entre les directions de visée d'émission et de réception, décalage qui compense la rotation de balayage durant le trajet lumineux aller et retour. Selon une version avantageuse le déflecteur sert également de modulateur, comportant deux déflecteurs acousto-optiques montés tête-bêche.
Abstract:
Le procédé selon l'invention comprend la création d'un relief superficiel sur un substrat (S b ) en matériau semiconducteur par immersion dans une solution oxydante (10) et exposition à un rayonnement photonique (3). Dans une première variante, l'exposition est réalisée en faisant interférer deux faisceaux de lumière cohérente. Dans une seconde variante, l'exposition s'effectue au travers d'un masque à l'aide d'une source de lumière incohérente. Application notamment à la réalisation d'hologramme lisibles à 10,6 micromètres.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif de microbalayage destiné à dévier périodiquement un flux lumineux collimaté. Le dispositif selon l'invention est constitué d'au moins un disque (D1) ou (D2), de rayon r, d'épaisseur (e) ou d'indice (n) variable le long de sa circonférence, le disque tournant à vitesse constante. L'épaisseur (e) ou l'indice (n) varie de manière à provoquer un balayage linéaire. L'invention concerne également un procédé de réalisation d'un tel dispositif par gravure, par photogravure ou par dopage ionique. Application aux détecteurs IR de type mosaïque pour caméra thermique.
Abstract:
Système pour asservir à la fréquence intermédiaire F 1 le signal issu du mélange hétérodyne (4), en compensant (56) la dérive Doppler présentée. Il comporte une boucle d'acquisition Doppler avec un analyseur de spectre (23) qui délivre un signal de rattrapage gros (55) à un oscillateur commandé (24) suivi d'un mélangeur. En poursuite, la compensation fine (S9) est produite par un asservissement (26) en fonction de l'écart Doppler différentiel (ΔFD) restant. L'émission laser (2, F L ) esttrans- latée (16) à fréquence fixe (22) durant l'acquisition et modulée à fréquence variable en poursuite (fonction linéaire par lignes dispersives 13-14). L'invention s'applique notamment à des système de conduite de tir surface-surface, surface-air, air-surface et air-air.
Abstract:
Le dispositif optique d'imagerie comporte pour l'analyse spectrale d'une scène, d'une part, un masque (8) disposé dans le plan image intermédiaire (PI) comportant un nombre déterminé de fentes isolant chacune une partie déterminée de l'image de la scène observée, la grande dimension des fentes étant parallèle aux lignes de détecteurs élémentaires constituant le détecteur (11) et perpendiculaire à l'axe de rotation (6) du miroir (5), et comporte, d'autre part, une optique dispersive (9), disposée au voisinage de l'optique de reprise (10₁, 10₂) et séparant un nombre déterminé de longueurs d'onde issues du masque (8), l'optique dispersive (9) étant déterminée pour disperser chaque longueur d'onde dans une direction respective déterminée pour couvrir toute la surface sensible du détecteur (11) lors du balayage de la scène. Les applications vont notamment à l'analyse spectrale de la signature thermique d'une cible et à la détection de gaz.
Abstract:
Système comportant un ensemble émetteur-récepteur laser (1,3,10) pour émettre un rayonnement laser et pour traiter à la réception le rayonnement reçu par rétroréflexion, et un ensemble rétroréflecteur et modulateur (20,21) pour moduler le rayonnement laser et le renvoyer vers le récepteur. Ces deux ensembles sont découplés mécaniquement ,l'un pouvant être disposé à bord d'un aéronef et l'autre au sol, par exemple. La modulation est effectuée par un déflecteur acousto-optique (20) qui est commandé en fréquence pour obtenir les conditions opérationnelles de diffraction de Bragg. Le rayonnement laser après traversée du déflecteur est renvoyé par un dispositif catadioptre (21) suivant son trajet d'origine. Le double passage dans le déflecteur à l'aller et au retour produit un glissement de fréquence du rayonnement laser de valeur égale à deux fois la fréquence de commande (FS) du déflecteur. Pour un fonctionnement dans un champ large il est adjoint un dispositif de balayage optique uniaxe ou biaxe.