- à acquérir (1) optiquement au moins une première image (I 1 ) et une deuxième image (I 2 ) prises successivement à partir de la même scène, à découper (2) optiquement la première image (I 1 ) et la deuxième image (I 2 ) en fenêtres de taille déterminée en fonction du type de cibles pour former respectivement sur la première image (I 1 ) et la deuxième image (I 2 ) une matrice de fenêtres, chaque fenêtre représentant respectivement la même partie d'image, à corréler (3) optiquement simultanément, par une méthode multicanal, toutes les fenêtres respectives à la même partie d'image de la première image (I 1 ) et de la deuxième image (I 2 ), pour obtenir après chaque corrélation, un pic de corrélation dont la position rapportée à un référentiel à deux dimensions permet d'extraire l'information champ de vitesse, et à visualiser (4) le champ de vitesse associé à chaque fenêtre pour permettre de suivre une cible se déplaçant dans une suite d'images de la scène.
Applications : contre-mesure, poursuite pour conduite de tir, détection.
Abstract:
La présente invention vise à résoudre les problèmes liés à la détection hétérodyne. Le télémètre discret multifonctionnel selon l'invention, comprend une source laser (1) émettant en continu un faisceau (E) à une fréquence fondamentale f 0 , et un détecteur (12). Le faisceau émis (E) est séparé pour former, d'une part, un faisceau de visée (E 1 ) dirigé vers une cible (K) et, d'autre part, un faisceau de pompe (E 2 ) dirigé vers une cellule à milieu non-linéaire (10). Le faisceau de visée (E 1 ) est modulé en fréquence par introduction, à l'aide d'un module acousto-optique (3), d'une composante additionnelle de fréquence périodique δf 1 . Le faisceau de visée (E 1 ) rétrodiffusé par la cible (K) est dirigé vers la cellule à milieu non-linéaire (10). Un réseau d'indice mobile est alors photo-induit dans le milieu non-linéaire (10), et le faisceau de pompe (E 2 ) est diffracté sur ce réseau d'indice. Il interfère avec le faisceau de mesure (E' 1 ) sur le détecteur (12) qui délivre un signal de battement (S) de fréquence sensiblement égale à la fréquence de modulation δf 1 . Le signal (S) est analysé (14 à 16) pour en déduire des informations de distance et de vitesse de la cible. Application à l'acquisition de cibles (distance, vitesse) et à l'anémométrie.
Abstract:
Dans un système de communication optique utilisable par des mobiles aériens ou spatiaux, chaque station comprend au moins un système optique couvrant un demi-espace, ce système comportant deux dispositifs optiques jumelés pour former respectivement deux voies de réception distinctes : une première voie optique de réception (16, 26) pour l'initialisation dans l'espace, de la direction de communication ; une seconde voie optique (12, 22 ; 46) de réception du contenu de la communication, l'un des deux dispositifs optiques étant également utilisé pour former une voie d'émission pour l'initialisation puis pour la communication dans la direction de communication. La mise en communication s'effectue en trois étapes respectivement de désignation d'objectif, d'acquisition bilatérale itérative et de communication interstations.