Abstract:
L'invention se situe dans le domaine de l'échantillonnage d'un faisceau laser impulsionnel à haute énergie typiquement supérieure à 1J, et à grande taille, c'est-à-dire ayant un diamètre typiquement supérieur à 1 cm. L'invention décrit un dispositif d'échantillonnage d'un faisceau laser impulsionnel à haute énergie et à grand diamètre, associé à un compresseur (3), caractérisé en ce qu'il comporte en amont du compresseur : - un dispositif de prélèvement muni d'un dioptre d'échantillonnage (44) apte à transmettre T% du faisceau laser impulsionnel, T étant supérieur à 90 et à réfléchir (1-T)% du faisceau laser impulsionnel, le faisceau réfléchi étant désigné faisceau échantillonné, - un afocal (42) apte à réduire la taille du faisceau échantillonné, - le compresseur présentant une ouverture utile déterminée, un dispositif (45) de réinjection du faisceau échantillonné réduit dans cette ouverture utile.
Abstract:
L'invention concerne un système d'imagerie bi-champ (petit champ et grand champ) comportant un détecteur optronique (1 ) et une combinaison optique de focale petit champ Fpc présentant sur un axe optique: - une lentille de tête (G1 ), - une pupille d'entrée petit champ située au voisinage de la lentille de tête, - une pupille d'entrée grand champ réelle c'est-à-dire située en amont de la lentille de tête, - un plan focal intermédiaire (PFI), la combinaison optique comprenant sur l'axe optique les groupes dioptriques suivants: - un groupe de tête G1 convergent de focale F, avec F PC /2, ce groupe G1 comprenant la lentille de tête, - un groupe divergent de changement de champ G2 mobile le long de l'axe optique, ce groupe étant situé en amont du PFI en configuration PC et en aval du PFI en configuration GC1 - un groupe relais G3 imageant le PFI sur le plan focal du détecteur. Il comprend un détecteur IR2 et IR3 refroidi, au moins 3 matériaux différents dont du CaF2 sont utilisés pour les lentilles du groupe de tête G1.
Abstract:
L'invention concerne une tête optique d'un équipement de veille destiné à être installé à bord d'un véhicule. Elle comporte un détecteur matriciel (5), sensible dans la bande spectrale IR2, avec une largeur de bande inférieure à 1 µ, centrée sur une valeur pré-déterminée X0 et apte à fonctionner avec une cadence supérieure à 20 Hz ; elle comprend en outre un dispositif optique (10) de type « Fish-Eye » qui présente une couverture angulaire supérieure à 140° x 140°.
Abstract:
L'invention concerne une chaîne (100) amplificatrice d'une impulsion, à dérive de fréquence à M sorties, avec M>1, qui comprend : - un étireur (10) à taux d'étirement tx_etirement, - M amplificateurs en cascade (20 1 ,....20 M ), - M compresseurs de sortie (30 1 ,....30 M ) respectivement placés en sortie de chaque amplificateur, laquelle chaîne amplificatrice comprend de plus : - un dispositif (50) de compression partielle placé entre l'étireur et le premier amplificateur, ce dispositif de compression partielle ayant au moins un taux de compression partielle, le (ou les) taux de compression partielle étant inférieur(s) à tx_etirement, et - un commutateur optique (40) configuré pour recevoir un faisceau de sortie de l'étireur (10) et le diriger directement vers le premier amplificateur (20 1 ) de la cascade ou vers le dispositif (50) de compression partielle en fonction d'un compresseur de sortie choisi parmi les compresseurs de sortie.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif d'amplification d'un faisceau laser impulsionnel multi longueur d'onde (2), qui comprend: - un milieu amplificateur (1) solide avec deux faces planes, une face avant (12) et une face arrière (11) réfléchissante, - un dispositif de refroidissement du milieu amplificateur (1) par la face arrière (11). La face avant (12) du milieu amplificateur (1) est inclinée par rapport à sa face arrière (11) d'une première inclinaison non nulle et le dispositif comprend en outre un prisme trapézoïdal (4), avec une face d'entrée et une face de sortie qui forment entre elles une deuxième inclinaison non nulle, les première et deuxième inclinaisons étant telles que les faisceaux de chaque longueur d'onde soient parallèles entre eux en sortie du prisme (4).
Abstract:
L'invention concerne un système d'imagerie bi-champ (PC et GC) comportant un détecteur optronique (1) et une combinaison optique de focale petit champ FPc présentant sur un axe optique : une lentille de tête, - une pupille d'entrée petit champ située au voisinage de la lentille de tête, - une pupille d'entrée grand champ réelle c'est-à-dire située en amont de la lentille de tête, un plan focal intermédiaire (PFI), la combinaison optique comprenant sur l'axe optique les groupes dioptriques suivants : - un groupe de tête G1 convergent de focale F, avec F pc /2, ce groupe G1 comprenant la lentille de tête, - un groupe divergent de changement de champ G2 mobile le long de l'axe optique, ce groupe étant situé en amont du PFI en configuration PC et en aval du PFI en configuration GC, - un groupe relais G3 imageant le PFI sur le plan focal du détecteur, II comprend un détecteur IR2 et IR3 refroidi, et une combinaison optique comprenant 6 lentilles dont au moins une lentille diffractive dans le groupe de tête G1 et les lentilles de la combinaison optique sont composées de matériaux choisis parmi 2 matériaux.
Abstract:
The invention relates to an optical head of an item of monitoring equipment to be installed on board a vehicle. The optical head comprises a matrix detector (5) that is sensitive in the IR2 spectral band, with a bandwidth less than 1µ, centered on a predetermined value X0 and capable of operating with a frequency greater than 20 Hz. The optical head also comprises a fish eye optical device (10) having an angular coverage greater than 140° x 140°.
Abstract:
The invention relates to a device for amplifying a multi-wavelength pulse laser beam (2), which includes: a solid amplifier medium (1) having two planar surfaces, a front surface (12) and a reflective rear surface (11), a device for cooling the amplifier medium (1) via the rear surface (11) thereof. The front surface (12) of the amplifier medium (1) is inclined relative to the rear surface (11) of same by a first non-zero angle, and the device further includes a trapezoidal prism (4), having an input surface and an output surface which together form a second non-zero angle, the first and second angles being such that the beams of each wavelength are parallel to one another upon exiting the prism (4).