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.
SĂ©ries ĚěĂŔ´«Ă˝ 2800 et 3200
Les plateformes ĚěĂŔ´«Ă˝ 2800 et 3200 couvrent la bande spectrale de 2780 Ă 3300 nm et ont Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©es pour les systèmes nĂ©cessitant un faisceau stable et contrĂ´lable. L’architecture Ă fibre maintient une propagation bien contrĂ´lĂ©e sur de longues distances, mĂŞme sous contraintes mĂ©caniques ou thermiques.
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)
Permet une interaction optique précise à longue portée avec les systèmes infrarouges.
Architecture entièrement fibrée
Aucun alignement optique critique requis ; forte tolérance aux vibrations.
Disponibilité opérationnelle
Les performances nominales sont atteintes sans cycle de préchauffage, ce qui assure une réponse rapide en situation critique.
Grande stabilité spectrale
Largeur de ligne < 0,15 nm, offrant la précision requise pour la spectroscopie à haute résolution et la détection moléculaire.
Découvrez notre produit de défense
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
- Protection de plateformes (DIRCM / contre-mesures)
Perturbation des autodirecteurs infrarouges portables (MANPADS) afin d’augmenter la survivabilitĂ© des aĂ©ronefs et des vĂ©hicules. - DĂ©signation de cibles et illumination discrète
Marquage de cibles à haute précision dans une bande MWIR difficilement observable par les dispositifs conventionnels de vision nocturne. - Détection à distance
Identification Ă distance des hydrocarbures, des explosifs et des agents CBRN grâce Ă leurs signatures d’absorption spectrale. - Neutralisation des capteurs optroniques (Dazzling)
RĂ©duction temporaire ou permanente des capacitĂ©s d’observation adverses par Ă©blouissement optique. - 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
- Stabilité mécanique

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

Volume et masse rĂ©duits pour simplifier l’intĂ©gration embarquĂ©e. - EfficacitĂ© Ă©nergĂ©tique

Consommation optimisée pour les systèmes alimentés par batteries. - 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.
Besoin d’une longueur d’onde spĂ©cifique ou d’un support Ă l’intĂ©gration ? Nos Ă©quipes techniques peuvent vous accompagner dans la dĂ©finition de votre architecture système.