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Dans plusieurs applications militaires, il existe un besoin crucial de classification et d'identification automatique de cibles non-coopératives à des distances de l'ordre de 5 km. Les radars cohérents à laser utilisés comme télésenseurs de vibrations offrent un potentiel pour cette application. Le concept consiste à illuminer la surface d'une cible avec un faisceau-laser continu. Lorsque toute la surface vibre (moteur, turbine, engrenages de transmission, etc.), la composante du mouvement le long de l'axe du faisceau produit un décalement Doppler en fréquence de la radiation réfléchie. Le signal ainsi réfléchi subit une modulation en fréquence dont le spectre sera la signature …
Les besoins d'un télémètre sans danger pour les yeux et technologiquement mature ont conduit à l'expérimentation d'une unité équipée d'un laser ER-Verte opérant à 1.54 μm. Une étude comparative des performances de ce télémètre a été effectuée par rapport aux instruments déjà existants fonctionnant à 1.06 et 10.6 μm dans des conditions atmosphériques diverses et sur différentes cibles. L'exploitation d'un tel télémètre est notamment envisagée dans le cadre d'une intégration dans les périscopes de sous-marins. C'est pourquoi les réflectivités de navires à cette longueur d'onde ont été déterminées et les performances d'un tel télémètre sur ces navires ont été mesurées.
L'intérêt militaire pour les systèmes électro-optiques va en augmentant. Un de ces systèmes, un télémètre à laser CO₂ fonctionnant à la longueur d'onde de 10.6 µm, a été développé et testé au CRDV. Pour en maximiser la performance, une analyse théorique et expérimentale du module de détection du télémètre à laser a été faite. La sensibilité d'un module de détection (détecteur/préamplificateur) est étudiée en mesurant son bruit, sa responsivité et sa détectivité en fonction de la fréquence pour différentes valeurs de courants de polarisation. La configuration optimum du module a été déterminée et sa sensibilité pour une impulsion laser a …
Une investigation pour maximiser la sensibilité d'un module de détection infrarouge (détecteur et amplificateurs) a été menée au CRDV. Les caractéristiques des modules photovoltaïques (PV) de détection ont été comparées à celles des modules photoconducteurs (PC). Sur les détecteurs photoconducteurs, un mode de polarisation continue a été utilisé pour les courants de polarisation inférieurs à 15 mA, alors qu'un mode de polarisation par impulsions a été utilisé pour des courants supérieurs à 15 mA, ceci pour éviter de surchauffer les contacts sur le semi-conducteur. La sensibilité de chaque module était obtenue en mesurant son bruit, sa responsivité et sa détectivité …
Une investigation pour maximiser la sensibilité d'un module de détection infrarouge (détecteur et amplificateurs) a été menée au CRDV. Les caractéristiques des modules photovoltaïques (PV) de détection ont été comparées à celles des modules photoconducteurs (PC). Sur les détecteurs photoconducteurs, un mode de polarisation continue a été utilisé pour les courants de polarisation inférieurs à 15 mA, alors qu'un mode de polarisation par impulsions a été utilisé pour des courants supérieurs à 15 mA, ceci pour éviter de surchauffer les contacts sur le semi-conducteur. La sensibilité de chaque module était obtenue en mesurant son bruit, sa responsivité et sa détectivité …
Une investigation pour maximiser la sensibilité d'un module de détection infrarouge (détecteur et amplificateurs) a été menée au CRDV. Les caractéristiques des modules photovoltaïques (PV) de détection ont été comparées à celles des modules photoconducteurs (PC). Sur les détecteurs photoconducteurs, un mode de polarisation continue a été utilisé pour les courants de polarisation inférieurs à 15 mA, alors qu'un mode de polarisation par impulsions a été utilisé pour des courants supérieurs à 15 mA, ceci pour éviter de surchauffer les contacts sur le semi-conducteur. La sensibilité de chaque module était obtenue en mesurant son bruit, sa responsivité et sa détectivité …