Exigences optroniques en environnements opérationnels

Les systèmes modernes de sĂ©curitĂ© et de dĂ©fense reposent sur la maĂ®trise du spectre Ă©lectromagnĂ©tique pour surveiller l’environnement, dĂ©tecter des Ă©vĂ©nements Ă  distance et prĂ©server l’intĂ©gritĂ© des plateformes. Cependant, les intĂ©grateurs font face Ă  des contraintes importantes : les architectures optiques traditionnelles, comme les QCL et les OPO, ne permettent pas toujours de concilier puissance utile, stabilitĂ© mĂ©canique et qualitĂ© du faisceau.
Obtenir et maintenir une sortie monomode Ă  haute puissance avec des sources conventionnelles non fibrĂ©es requiert souvent des conceptions complexes, sensibles aux contraintes environnementales. Lorsque cette qualitĂ© de faisceau monomode se dĂ©grade, la portĂ©e effective et la prĂ©cision d’interaction avec des cibles optiques Ă©loignĂ©es diminuent.
De plus, ces sources nĂ©cessitent des alignements optiques sensibles et des systèmes de refroidissement actifs souvent volumineux. Ces caractĂ©ristiques ont un impact direct sur les paramètres SWaP (Size, Weight and Power). Elles compliquent l’intĂ©gration embarquĂ©e et peuvent affecter la disponibilitĂ© opĂ©rationnelle, alors que les applications de protection de plateformes exigent des performances immĂ©diates et reproductibles.

Puissance jusqu'Ă  10 W (CW / QCW)

Puissance jusqu'Ă  10 W (CW / QCW)

Compatible avec les architectures de protection active et les contre-mesures infrarouges dirigées (DIRCM).

Qualité de faisceau proche de la limite de diffraction (M² < 1.3)

Qualité de faisceau proche de la limite de diffraction (M² < 1.3)

Permet une interaction optique précise à longue portée avec les systèmes infrarouges.

Architecture entièrement fibrée

Architecture entièrement fibrée

Aucun alignement optique critique requis ; forte tolérance aux vibrations.

Disponibilité opérationnelle

Disponibilité opérationnelle

Les performances nominales sont atteintes sans cycle de préchauffage, ce qui assure une réponse rapide en situation critique.

Grande stabilité spectrale

Grande stabilité spectrale

Largeur de ligne < 0,15 nm, offrant la précision requise pour la spectroscopie à haute résolution et la détection moléculaire.

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SĂ©rie ĚěĂŔ´«Ă˝ 3200

Puissance de sortie de 5 W|Disponible de 3100 Ă  3300 nm

La sĂ©rie 3200 dĂ©livre une puissance stable de 5 W Ă  3250 nm, optimisĂ©e pour les applications de dĂ©fense critiques, y compris les DIRCM et la dĂ©tection avancĂ©e. Sa conception robuste tout-fibre garantit une intĂ©gration fluide et peut ĂŞtre adaptĂ©e Ă  n’importe quelle longueur d’onde entre 3100 et 3300 nm pour rĂ©pondre aux exigences de votre mission.

Applications

  1. Protection de plateformes (DIRCM / contre-mesures)
    Perturbation des autodirecteurs infrarouges portables (MANPADS) afin d’augmenter la survivabilitĂ© des aĂ©ronefs et des vĂ©hicules.
  2. Désignation de cibles et illumination discrète
    Marquage de cibles à haute précision dans une bande MWIR difficilement observable par les dispositifs conventionnels de vision nocturne.
  3. Détection à distance
    Identification Ă  distance des hydrocarbures, des explosifs et des agents CBRN grâce Ă  leurs signatures d’absorption spectrale.
  4. Neutralisation des capteurs optroniques (Dazzling)
    RĂ©duction temporaire ou permanente des capacitĂ©s d’observation adverses par Ă©blouissement optique.
  5. Vision nocturne active
    Fournit un éclairage puissant et discret pour améliorer la clarté de l’imagerie multispectrale à travers la fumée, le brouillard ou l’obscurité totale sur de longues distances.

Architecture et intégration

La conception à fibre facilite l'intégration sur des plateformes mobiles telles que les drones, les véhicules autonomes (UGV) et les pods aéroportés.
  1. Stabilité mécanique

    Absence d’optique en espace libre et faible sensibilitĂ© aux vibrations.
  2. SWaP optimisé

    Volume et masse rĂ©duits pour simplifier l’intĂ©gration embarquĂ©e.
  3. Efficacité énergétique

    Consommation optimisée pour les systèmes alimentés par batteries.
  4. Fabrication canadienne

    Traçabilité industrielle et support technique direct pour les programmes sensibles.

Comparaison technique

  Laser Ă  fibre ĚěĂŔ´«Ă˝ (2800/3200) Sources QCL / ICL Systèmes OPO Er:YAG
Puissance •â¶Ä˘â¶Ä˘ • •â¶Ä˘ •â¶Ä˘â¶Ä˘
Robustesse du système •â¶Ä˘â¶Ä˘ •â¶Ä˘â¶Ä˘ • •â¶Ä˘
Gestion thermique / Ă©nergĂ©tique •â¶Ä˘ •â¶Ä˘ • •
Temps de prĂ©chauffage •â¶Ä˘â¶Ä˘ •â¶Ä˘â¶Ä˘ • •
QualitĂ© du faisceau •â¶Ä˘â¶Ä˘ •â¶Ä˘â¶Ä˘ • •
FacilitĂ© d’intĂ©gration •â¶Ä˘â¶Ä˘ •â¶Ä˘â¶Ä˘ • •â¶Ä˘
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Note technique : Les dispositifs QCL/ICL nĂ©cessitent un pilotage Ă©lectrique et thermique prĂ©cis pour maintenir leurs performances spectrales. Les OPO reposent sur un alignement optique stable. Les architectures fibrĂ©es dissipent la chaleur le long de la longueur active et ne nĂ©cessitent pas d’alignement optique critique, ce qui simplifie l’intĂ©gration et amĂ©liore la stabilitĂ© dans les environnements mobiles.

Une source MWIR conçue pour les systèmes et la protection de plateformes.

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