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1 - DÉFENSE

  • 1.1 - Systèmes optroniques passifs
  • 1.2 - Systèmes actifs/passifs

2 - SPATIAL/ASTRONOMIE

3 - TÉLÉCOMMUNICATIONS OPTIQUES

  • 3.1 - De l'électronique à l'optique
  • 3.2 - Propagation de la lumière dans les fibres optiques
  • 3.3 - Composants optiques d'un réseau
  • 3.4 - Réseaux de télécommunications optiques
  • 3.5 - Fibre optique à domicile

4 - AUTRES DOMAINES D'APPLICATION

  • 4.1 - Processus et contrôles industriels
  • 4.2 - Énergétique
  • 4.3 - Médical/santé
  • 4.4 - Applications grand public

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE –DÉFINITIONS

Article de référence | Réf : E4001 v1

Défense
Optronique : applications

Auteur(s) : Jean-Louis MEYZONNETTE, Jean-Pierre GOURE

Relu et validé le 30 août 2021

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RÉSUMÉ

Cet article constitue une revue générale des domaines d'application de l'optronique grâce à une sélection de divers systèmes parmi les plus représentatifs de cette discipline: - défense et sécurité: vision de nuit, systèmes infrarouges de veille, détection, reconnaissance, identification de cibles, conduites de tir, guidage d'armes, télémétrie, contre-mesures - spatial et astronomie: observation de la terre, capteurs d'étoiles, cartographie du ciel - télécommunications optiques: technologies et réseaux - autres applications: énergétique (solaire, éolien, nucléaire), contrôles et procédés industriels (marquage, soudure, découpe, nettoyage par laser), lidars atmosphériques (mesure de pollution, anémométrie).

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Le terme « optronique » est apparu peu après la Seconde Guerre mondiale dans le domaine de la défense pour y désigner les équipements réalisés à base de composants optiques et électroniques, qui, intégrés avec le radar, ont trouvé dans les systèmes d'armes un développement très important. Cette introduction de l'optronique dans les dispositifs militaires en a considérablement modifié les performances opérationnelles en améliorant les capacités d'observation et de détection par rapport à la vision humaine (vision de nuit, reconnaissance et identification de cibles...), en facilitant le déplacement des véhicules, en réduisant les imprécisions des conduites de tir, du guidage d'arme (précision dite « chirurgicale »). Ces sujets sont traités dans le paragraphe 1.

Une seconde application de l'optronique concerne, au travers d'instrumentations assez similaires, les domaines du spatial et de l'astronomie (§ 2). L'astronomie est utilisatrice de longue date de l'optique, mais elle connaît une révolution grâce aux progrès technologiques de cette discipline et au remplacement de la plaque photographique par les détecteurs électro-optiques. Ces deux domaines sont à l'origine de découvertes scientifiques majeures et, en ce qui concerne le spatial, d'informations concrètes issues de satellites d'observation de la Terre.

La défense, le spatial et l'astronomie se caractérisent par des équipements optroniques assez complexes, réalisés en quantités relativement faibles et faisant appel à des compétences très diverses, donc à des produits dont les coûts, élevés, sont dus à la mise en œuvre des techniques suivantes :

  • optiques spécifiques (infrarouge, de grandes dimensions, conditions environnementales sévères...) ;

  • stabilisations gyroscopiques de lignes de visée ;

  • micromécanique de précision associée à des asservissements ;

  • techniques d'imagerie spécifiques ;

  • traitements d'image, poursuite automatique ;

  • techniques laser...

Loin de se cantonner à ces domaines spécialisés, l'optronique a commencé dès les années 1980 à diffuser de plus en plus dans le domaine du civil et vers des applications « grand public », ce qui lui permet d'y transposer des techniques développées pour la défense et, inversement, d'utiliser pour la défense ou le spatial des composants fiabilisés issus du marché civil (caractéristiques « duales »).

Le troisième domaine d'application choisi dans cet article concerne les télécommunications optiques, qui apparaissent comme la seule technologie capable de répondre à l'explosion des besoins en débit de transmissions, qu'exige par exemple la multiplication actuelle des transferts d'images. Parce que ce domaine emploie des composants de base très spécifiques, une part importante du paragraphe 3 est consacrée à la physique et à la technologie de ces composants (fibres optiques et leurs effets sur la propagation, diodes laser, récepteurs), à la différence des autres paragraphes au sujet desquels les composants de base sont analysés dans l'article associé [E 4 000] « Optro- nique : paramètres de base ».

Enfin, dans le paragraphe 4, sont regroupés divers autres domaines d'application, tels que les processus et contrôles industriels, l'énergétique, la santé, et le grand public (mass media).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-e4001


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1. Défense

Dans le domaine de la défense, l'optronique permet en premier lieu d'améliorer considérablement les capacités d'observation de jour par rapport à la simple vision humaine, et d'étendre ces capacités à la vision de nuit, grâce à des capteurs très sensibles. De jour, les améliorations se manifestent surtout dans les conditions météorologiques défavorables (brumes, brouillards), grâce à des détecteurs adaptés à des domaines spectraux où l'atmosphère est généralement plus transparente que dans le visible, à savoir essentiellement l'infrarouge (cf. quelques propriétés de la transmission atmosphérique dans l'article associé [E 4 000] « Optro- nique : paramètres de base » ou dans l'article [E 4 030] « Propa- gation du rayonnement dans l'atmosphère »).

Bien que l'optique soit défavorisée par l'atmosphère vis-à-vis du radar, elle confère aux systèmes optroniques de défense un avantage indéniable par sa résolution qui permet, au moyen d'équipements moins encombrants et plus discrets que les radars, d'observer les scènes avec plus de détail, de détecter, reconnaître ou identifier des cibles, et de guider avec précision des armements. De plus, le caractère assez furtif de nombreux systèmes optroniques (systèmes dits « passifs ») est un atout d'autant plus important sur le champ de bataille que les méthodes de brouillage sont de plus en plus efficaces dans le domaine du radar, alors que les contre-mesures optroniques n'en sont encore, dans beaucoup de pays, qu'au stade du développement.

1.1 Systèmes optroniques passifs

Les systèmes...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MEUNIER (J.-P.) -   Physique et technologie des fibres optiques.  -  Série EGEM, Lavoisier (2003).

  • (2) - JEUNHOMME (L.B.) -   Single-mode fibre optics : principles and applications.  -  DEKKER (M.), New York (1983).

  • (3) - MEUNIER (J.-P.) -   Télécoms optiques.  -  Série EGEM, Lavoisier (2003).

  • (4) - GOURE (J.-P.), VERRIER (I.) -   Optical fibre devices.  -  Inst. of Phys. Publish., Series in optics and optoelectronics (2001).

  • (5) - MILLER (C.M.), METTLER (S.C.), WHITE (I.A.) -   Optical fiber splices and connectors – Theory and methods.  -  DEKKER (M.) edition, Springer Verlag, New York (1986).

  • (6) - DIGONNET (M.J.F.) -   Rare earth doped fiber lasers and amplifiers.  -  DEKKER (M.), New York (1993).

  • ...

1 Événements

2015, Année de la lumière (plusieurs sites Internet)

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2 Annuaire

HAUT DE PAGE

2.1 Constructeurs – Fournisseurs – Distributeurs (liste non exhaustive)

AIRBUS – ASTRIUM (spatial) http://www.space-airbusds.com/fr/

ALCATEL-LUCENT (télécoms) http://www.alcatel-lucent.com

CILAS (défense) http://www.cilas.com

CNES (spatial) http://www.cnes.fr

ESA (spatial) http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France

FAIRCHILD imaging http://www.fairchildimaging.com

FLIR SYSTEMS advanced thermal solutions (caméras thermiques) http://www.flir.com

HAMAMATSU Photonics France (détecteurs) http://www.hamamatsu.fr

HGH Systèmes Infrarouges (défense, métrologie, contrôle...

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