[0001] L'invention concerne un système optique d'autodirecteur à imagerie comportant un
dispositif optique de balayage du champ monté sur une monture à cardan solidaire du
gyroscope du missile et un système de détection de l'image du dispositif optique constitué
par une charrette de détecteurs.
[0002] Elle trouve une application dans la constitution d'un autodirecteur infra-rouge monté
sur un missile pour la détection et la poursuite d'une cible.
[0003] On connaît des systèmes optiques d'autodirecteur à imagerie dans lesquels l'analyse
de la scène est obtenue au moyen d'un balayage circulaire. Dans ces systèmes, la rotation
d'un élément optique tel qu'un dièdre ou un prisme de Péchan produit la rotation de
l'image de la scène par rapport à une barrette de détecteurs (voir par exemple le
brevet français n° 2 481 794).
[0004] Dans ces systèmes connus, l'ensemble de l'optique de l'autodirecteur ainsi que les
détecteurs sont généralement solidaires du gyroscope du missile. Cette disposition
a l'inconvénient de créer des couples de rappels parasites sur le gyroscope par la
rigidité des liaisons électriques et cryogéniques des détecteurs.
[0005] Le but de l'invention est de proposer un système qui permet de désolidariser les
détecteurs du gyroscope.
[0006] Ainsi le système optique d'autodirecteur à imagerie selon la présente invention est
remarquable en ce que ladite barrette de détecteurs est disposée à l'extérieur du
gyroscope, montée perpendiculairement à l'axe du missile, maintenue fixe par rapport
à la ; structure du missile et couplée à une extrémité d'un faisceau souple de fibres
optiques rangées dont l'autre extrémité est disposée dans le plan focal du dispositif
optique de balayage et solidaire dudit dispositif.
[0007] Un mode de réalisation du couplage de ladite barrette de détecteurs à ladite extrémité
du faisceau de fibres optiques est obtenu au moyen d'un dispositif de transport d'image,
solidaire de la structure du missile et formant l'image de ladite barrette sur ladite
extrémité du faisceau de fibres optiques, de telle façon qu'une fibre optique corresponde
à un détecteur.
[0008] Une variante de ce mode de réalisation consiste à amener directement chaque extrémité
de fibre en contact avec la surface du détecteur qui lui correspond. On supprime dans
ce cas le dispositif de transport d'image.
[0009] La description suivante en regard des dessins annexés, le tout donné à titre d'exemple,
fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée.
La figure 1 représente une vue en coupe du mode de réalisation de l'invention avec
un dispositif de transport d'image pour effectuer le couplage des détecteurs aux fibres
optiques et un dispositif pptique de balayage circulaire du champ.
La figure 2 montre le mouvement relatif du détecteur par rapport à la scène selon
le mode de réalisation correspondant à la figure 1.
La figure 3 représente schématiquement le couplage entre le faisceau de fibres optiques
et le détecteur.
La figure 4 représente une vue en coupe d'un mode de réalisation de l'invention du
même genre que celui montré sur la figure 1 mais avec un dispositif optique de balayage
de type parallèle.
La figure 5 montre le mouvement relatif du détecteur par rapport à la scène selon
le mode de réalisation correspondant à la figure 4.
[0010] Les éléments correspondants sur les figures 1, 3 et 4 sont désignés par les mêmes
signes de référence.
[0011] La figure 1 est relative à un mode de réalisation de l'invention avec un dispositif
optique de balayage circulaire du champ solidaire d'un gyroscope non représenté sur
la figure et dont le centre des cardans non représentés 3 est à l'intersection de
l'axe 1 du missile et de l'axe 2 du dispositif optique. Ce dispositif comporte une
optique convergente dioptrique ou catadioptrique réalisée par exemple sous la forme
d'un miroifceoncave 4 fixe par rapport à l'axe 2 et un dièdre droit 5 dont l'arête
est perpendiculaire à l'axe 2, dont les faces sont également inclinées sur cet axe
et qui tourne seul autour de cet axe. La figure est une vue en coupe par le plan de
symétrie perpendiculaire à l'arête de ce dièdre.
[0012] Une barrette de détecteurs 6 est montée dans un vase Dewar 7 refroidi par un système
cryogénique 8. Les fils de sortie des détecteurs sortent en 9 à travers le vase Dewar.
[0013] Conformément à l'invention, les détecteurs sont disposés à l'extérieur du gyroscope
et maintenus fixes par rapport à la structure du missile. La barrette de détecteurs
est perpendiculaire à l'axe du missile. Un dispositif de transport d'image 10 ayant
pour axe optique l'axe du missile forme l'image de la barrette de détecteurs sur l'extrémité
12 d'un faisceau de fibres optiques de telle façon qu'à chaque détecteur correspond:;
une seule fibre. Les fibres sont rangées de façon à obtenir à l'extrémité 13 du faisceau
une disposition convenable. Tout se passe comme si la barrette de détecteurs 6 se
trouvait positionnée à l'extrémité 13 du faisceau.
[0014] Les fibres optiques sont collées entre elles aux deux extrémités 12 et 13 sur une
longueur de quelques millimètres et sont indépendantes pour le reste du faisceau de
façon à obtenir un faisceau très souple 11 dont le couple de rappel est négligeable.
[0015] L'extrémité 12 est montée solidaire du dispositif de transport d'image 10 et du Dewar
7 tandis que l'extrémité 13 est mon- .tée solidaire de l'optique elle-même solidaire
du gyroscope.
[0016] La faible dimension de l'extrémité 13 du faisceau de fibres permet de positionner
le dièdre 5 à très faible distance du foyer du dispositif optique de balayage. Le'dièdre
5 peut donc être très petit. Il en résulte comme avantages une occultation centrale
du miroir concave 4 beaucoup plus faible que si le détecteur était situé directement
au foyer de ce miroir et une réduction notable de la masse du dièdre tournant 5 entrainant
une résolution plus simple des problèmes d'équilibrage. Ainsi, la mise en rotation
du dièdre peut être obtenue soit en liant le dièdre à la toupie du gyroscope soit'en
l'entrainant au moyen d'un petit moteur auxiliaire.
[0017] Le transport d'image au moyen d'un faisceau de fibres souples est réalisable actuellement
dans le spectre visible et proche infra-rouge au moyen de fibres optiques classiques
en matière plastique, ou en verre, ou en silice. Dans l'infra-rouge moyen (bande de
3µ à 5µ, on dispose de fibres en trisulfure d'arsenic et en sulfure d'arsenic ainsi
que de fibres en verres fluorés dont la transmission est excellente sur un trajet
de quelques centimètres.
[0018] Dans le mode de réalisation de l'invention représenté sur la figure 1 on utilise
un dièdre tournant pour l'analyse circulaire de la scène. On pourrait tout aussi bien
utiliser un autre type d'élément optique pour réaliser la même fonction comme par
exemple un prisme de Péchan ou un système afocal cylindrique, ces exemples n'étant
pas limitatifs.
[0019] Sur la figure 2 apparaît le mouvement relatif du détecteur par rapport à l'image
de la scène supposée fixe. Chaque détecteur de la barrette 6 balaye une bande circulaire
telle que la bande β
i, lorsque le bout de fibre correspondant de l'extrémité 13 est situé sur l'axe 2.
[0020] La figure 3 représente schématiquement le couplage entre le faisceau de fibres 11
et la barrette de détecteurs 6 dans le cas où ce couplage est réalisé par l'intermédiaire
d'un dispositif de transport d'image.
[0021] L'extrémité 13 du faisceau de fibres située dans le plan focal du dispositif optique
de balayage reçoit du flux provenant de la scène dans un certain angle solide w
i. Ce flux va sortie d'une fibre f
i à l'extrémité 12 du faisceau à l'intérieur d'un angle solide ω'
i plus grand que ω
i. L'optique 10 doit être capable de collecter tout le flux, donc avoir une ouverture
au moins égale à ω
i. Il faut en outre que l'image σ
i de l'extrémité de la fibre f
i soit entièrement contenue dans la surface sensible s. du détecteur côrrespondant pour
qu'il n'y ait pas de perte de flux.
[0022] Le grandissement de l'optique 10 peut être quelconque. Il sera adapté aux dimensions
desfibres et des détecteurs. Pour fixer un ordre de grandeur, ontpeut par exemple
utiliser des détecteurs de 50pm x 50pm et des fibres d'un diamètre de 50µm avec un
grandissement égal à l'unité. Un faisceau de 30 fibres associé à une barrette de 30
détecteurs est très souple.
[0023] Pour la réalisation pratique, la conjugaison des détecteurs avec l'extrémité 12 du
faisceau est aisée lorsqu'on dispose d'un outillage approprié.
[0024] Une variante de couplage entre le détecteur et la fibre consiste à amener la fibre
en contact avec la surface du détecteur. On élimine dans ce cas le dispositif de transport
d'images 10.
[0025] L'analyse de la scène pourrait tout aussi bien être réalisée au moyen d'un balayage
de type parallèle par exemple en remplaçant le dièdre tournant par un miroir plan
oscillant autour d'un axe perpendiculaire à l'axe du dispositif optique de balayage
comme il est représenté sur la figure 4 dans le plan de symétrie passant par l'axe
15 dudit miroir oscillant 14.
[0026] Sur la figure 5 apparaît le mouvement relatif du détecteur par rapport à l'image
de la scène. Le champ analysé est alors rectangulaire. Tous les détecteurs de la barrette
6 balayent des bandes parallèles telles que la bande b
..
1. Système optique d'autodirecteur à imagerie comportant un dispositif optique de
balayage du champ monté sur une monture à cardan solidaire du gyroscope du missile
et un système de détection de l'image du dispositif optique constitué par une barrette
de détecteurs, caractérisé en ce que ladite barrette de détecteurs est disposée à
l'extérieur du gyroscope, montée perpendiculairement à l'axe du missile, maintenue
fixe par rapport à la structure du missi- le et couplée à une extrémité d'un faisceau
souple de fibres optiques rangées dont l'autre extrémité est disposée dans le plan
focal du dispositif optique de balayage et solidaire dudit dispositif.
2. Système d'autodirecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le couplage
de ladite barrette de détecteurs à ladite extrémité du faisceau de fibres optiques
est effectué par l'intermédiaire d'un dispositif de transport d'image, solidaire de
la structure du missile et formant l'image de ladite barrette sur ladite extrémité
du faisceau de fibres optique, en faisant correspondre un détecteur à une seule fibre.
3. Système d'autodirecteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le couplage
de ladite barrette de détecteurs à ladite extrémité du faisceau de fibres optiques
consiste à amener chaque extrémité de fibre en contact avec la surface du détecteur
qui lui correspond.
4. Système d'autodirecteur selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
que ledit dispositif optique de balayage est constitué par une optique convergente
dioptrique ou catadioptrique constituée par exemple par un miroir concave de révolution
autour de son axe optique et par un élément optique ayant le même axe que celui du
miroir concave, positionné à faible distance du foyer dudit dispositif et mobile par
rapport audit axe de manière à produire un balayage du champ.
5. Système d'autodirecteur selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit élément
optique est constitué par un diè- dré droit dont l'arête est perpendiculaire audit
axe optique et dont les faces sont également inclinées sur ledit axe, ledit dièdre
tournant autour dudit axe afin de produire un balayage circulaire du champ.
6. Système d'autodirecteur selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit dièdre
droit est remplacé par tout autre élément optique réalisant ladite fonction de balayage
circulaire du champ tel que par exemple un prisme de Péchan ou un système afocal cylindrique.
7. Système d'autodirecteur selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit élément
optique est constitué par un miroir plan oscillant autour d'un axe perpendiculaire
audit axe optique afin de produire un balayage du champ de type parallèle.