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Electronique des capteurs

Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétiqueChambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiquesLa chambre anéchoïque  (15m*5m*5m) sert à  effectuer des mesures de 1 GHz à 40 GHz pour des charges utiles jusqu’à  50 kg. Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de  furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes.

Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétique
Chambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiques
La chambre anéchoïque (15m*5m*5m) sert à effectuer des mesures de 1 GHz à 40 GHz pour des charges utiles jusqu’à 50 kg. Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes.

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Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétiqueChambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiques..La chambre anéchoïque  (15m*5m*5m) sert à  effectuer des mesures de 1 GHz à 40 GHz pour des charges utiles jusqu’à  50 kg. Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de  furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes.Cette maquette sert à la validation de logiciels électromagnétiques, dans ce cas du logiciel de simulation  « ASERIS ». Dans une chambre anéchoïque, différentes configurations d’antennes sont étudiées pour comparer les simulations numérisées avec les mesures expérimentales.

Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétique
Chambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiques..
La chambre anéchoïque (15m*5m*5m) sert à effectuer des mesures de 1 GHz à 40 GHz pour des charges utiles jusqu’à 50 kg. Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes.
Cette maquette sert à la validation de logiciels électromagnétiques, dans ce cas du logiciel de simulation « ASERIS ». Dans une chambre anéchoïque, différentes configurations d’antennes sont étudiées pour comparer les simulations numérisées avec les mesures expérimentales.

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Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétiqueChambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiquesLa chambre anéchoïque  (15m*5m*5m) sert à  effectuer des mesures de 1 GHz à 40 GHz pour des charges utiles jusqu’à  50 kg. Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de  furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes. Dans ce cas, il est possible de vérifier sur une maquette la signature des différentes antennes montées sur une plate-forme.

Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétique
Chambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiques
La chambre anéchoïque (15m*5m*5m) sert à effectuer des mesures de 1 GHz à 40 GHz pour des charges utiles jusqu’à 50 kg. Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes. Dans ce cas, il est possible de vérifier sur une maquette la signature des différentes antennes montées sur une plate-forme.

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Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétiqueChambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiquesCette chambre anéchoïque  (15m*5m*5m) sert à  effectuer des mesures de 1 GHz à 40 GHz pour des charges utiles jusqu’à  50 kg. Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de  furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes. Dans ce cas, il est possible de vérifier sur une maquette la signature des différentes antennes montées sur une plate-forme.

Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétique
Chambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiques
Cette chambre anéchoïque (15m*5m*5m) sert à effectuer des mesures de 1 GHz à 40 GHz pour des charges utiles jusqu’à 50 kg. Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes. Dans ce cas, il est possible de vérifier sur une maquette la signature des différentes antennes montées sur une plate-forme.

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Nez artificiel LIMSA l’aide de son installation d’essai, le chercheur d’EADS démontre le principe de fonctionnement de la cellule à réflexions multiples du spectromètre de mobilité ionique à laser (LIMS). Un rayon laser - rendu visible grâce à un brouillard artificiel – est réfléchi plusieurs fois par des miroirs. Ceci augmente son pouvoir d’ionisation et donc la sensibilité du « nez artificiel ». La présence de quelques molécules seulement dans le capteur LIMS fait apparaître sur l’écran une courbe caractéristique de la substance recherchée.

Nez artificiel LIMS
A l’aide de son installation d’essai, le chercheur d’EADS démontre le principe de fonctionnement de la cellule à réflexions multiples du spectromètre de mobilité ionique à laser (LIMS). Un rayon laser - rendu visible grâce à un brouillard artificiel – est réfléchi plusieurs fois par des miroirs. Ceci augmente son pouvoir d’ionisation et donc la sensibilité du « nez artificiel ». La présence de quelques molécules seulement dans le capteur LIMS fait apparaître sur l’écran une courbe caractéristique de la substance recherchée.

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Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétiqueChambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiquesElle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de  furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes.

Mesures fines de la signature et compatibilité électromagnétique
Chambre anéchoïque radar / mesures électro-magnétiques

Elle est spécialement utilisée pour la caractérisation de matériaux et structures destinés à des applications de furtivité et pour mesurer le rayonnement des antennes.

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Nez artificielTrois nouvelles technologies de capteurs avancées intégrées dans un portail de sécurité. Elles permettent de détecter les menaces chimiques, nucléaires et biologiques ainsi que les drogues.

Nez artificiel
Trois nouvelles technologies de capteurs avancées intégrées dans un portail de sécurité. Elles permettent de détecter les menaces chimiques, nucléaires et biologiques ainsi que les drogues.

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