Abstract:
Ce procédé permet de déterminer la position d'un objet (4) situé dans le lieu de focalisation d'un faisceau lumineux polychromatique (λ 1 , λ 2 . λ n ). formé par une lentille holographique (3), en analysant le spectre de la lumière réfléchie par l'objet et en déterminant ensuite la longueur d'onde du faisceau réfléchi (À 2 ) dont la densité est maximale. Cette longueur d'onde (λ 2 ) est caractéristique de la position de l'objet (4) par rapport à la lentille holographique (3) ou à tout point du lieu de focalisation.
Abstract:
Une lame bimétallique (4), montée en série avec l'installation à protéger est solidaire d'un bras d'inertie (5) pivoté autour d'un axe (6) et porteur d'une masse (5a). L'extrémité libre de cette lame (4) est reliée à un disque d'échappement bistable (8) par une tige d'actionnement (10). Ce disque (8) est serré radialement à l'intérieur du bord élastique d'une cuvette (7) qui le maintient dans l'une ou l'autre de ses positions stables. Une butée réglable (13) sert à limiter le déplacement du bras d'inertie (5), consécutivement à la déformation de la lame (4). En cas d'accroissement brusque du courant, l'inertie de la masse (5a) empêche le pivotement du bras (5) avant que la lame (4) ne déplace le centre du disque (8) au-delà de sa position critique.
Abstract:
La présente invention a notamment pour objet une fibre optique, dont au moins l'une des faces d'extrémité comporte une microlentille plan-convexe accolée par sa face plane contre ladite face d'extrémité. Selon l'invention, ladite fibre optique est une fibre multimode ayant un coeur présentant un diamètre d'au moins environ une dizaine de micromètres, et ladite microlentille est une lentille en forme de calotte sphérique faite en un matériau thermoplastique transparent, la face plane de cette microlentille présentant une extension au moins égale à la section transversale du coeur de la fibre. Application notamment à l'injection de lumière dans les fibres optiques.