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FSM Magnétique pour les applications Feeder Links à haute puissance

Pour répondre aux exigences de performance des miroirs de pointage fin et à orientation rapide pour les communications optiques spatiales, CEDRAT TECHNOLOGIES (CTEC) développe une gamme de miroirs magnétiques à orientation rapide (M-FSM), basée sur le mécanisme propriétaire MICA™ d'actionneurs magnétiques à paliers flexibles (Moving Iron Controllable Actuator), avec des capteurs à courants de Foucault intégrés (ECS). La conception des FSM prévus pour les liaisons optiques intersatellites (OISL) dans les constellations spatiales à grande échelle est fortement axée sur la rentabilité obligatoire pour la production récurrente de grandes quantités, tandis que la conception des FSM prévus pour la communication par liaison de connexion est plutôt axée sur les exigences des lasers à haute puissance avec un niveau élevé de redondance. Dans cette publication, le CTEC présente les conceptions M-FSM45 et M-FSM45-HPL, ainsi que les résultats des tests, respectivement pour les communications optiques inter-satellites et de liaison de connexion.
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FSM magnétique pour les communications optiques intersatellites et par liaison de connexion

Afin de répondre aux exigences de performance des miroirs de pointage fin et de direction rapide pour les communications optiques spatiales, CEDRAT TECHNOLOGIES (CTEC) développe une famille de FSM magnétiques (M-FSM), basée sur le mécanisme propriétaire MICA™ d'actionneurs magnétiques à paliers flexibles (Moving Iron Controllable Actuator), avec des capteurs à courants de Foucault intégrés (ECS). La conception des FSM prévus pour les liaisons optiques intersatellites (OISL) dans les constellations spatiales à grande échelle est fortement axée sur la rentabilité obligatoire pour la production récurrente de grandes quantités, tandis que la conception des FSM prévus pour la communication par liaison de connexion est plutôt axée sur les exigences des lasers à haute puissance avec un niveau élevé de redondance. Dans cette publication, le CTEC présente les conceptions M-FSM45 et M-FSM-HPL, ainsi que les résultats des tests, respectivement pour les communications optiques inter-satellites et de liaison de connexion.
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FSM piézoélectrique miniature pour la communication optique dans les NanoSats et les CubeSats

L'accès aux données est devenu vital et stratégique pour les individus et les nations, la préservation et la surveillance de la planète Terre et les applications de mobilité. Dans ce contexte, le nombre de projets de constellations de satellites augmente considérablement dans le monde entier et constitue un défi de nouvelle génération pour l'industrie rentable du nouvel espace. Pour remplacer les communications par radiofréquences (RF), les communications optiques spatiales seront la nouvelle tendance, permettant à la fois d'améliorer les communications à très haut débit et les communications cryptées sécurisées. Les FSM sont un composant clé utilisé dans les communications optiques et pour un large éventail de fonctions telles que les mécanismes de pointage (PAM), le balayage de trame, les miroirs d'orientation de faisceau (BSM), les mécanismes de pointage fin (FPM) et la stabilisation de la ligne de mire (LOS). L'article suivant présente les résultats des essais du mini-FSM piézoélectrique de CEDRAT TECHNOLOGIES et de l'électronique de commande CCBu20 associée.
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Moteurs piézoélectriques rotatifs haute résolution pour la mission spatiale LISA (Laser Interferometer Space Antenna)

Cet article présente les résultats des activités de développement technologique (Technology Development Activities – TDA) consacrées à plusieurs moteurs piézoélectriques rotatifs destinés à la mission LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Cette mission de l'Agence spatiale européenne (ESA), troisième mission de classe L, a pour objectif de devenir le premier observatoire spatial dédié à la détection des ondes gravitationnelles. Elle repose sur une constellation de trois satellites évoluant en formation triangulaire, séparés de 2,5 millions de kilomètres. Afin de garantir un environnement parfaitement stable pour la charge utile scientifique, les mécanismes doivent générer un niveau de micro-vibrations extrêmement faible tout en assurant une propreté magnétique exceptionnelle.

Cedrat Technologies (CTEC) a participé à plusieurs consortiums pour développer trois moteurs de tailles différentes, destinés à diverses fonctions embarquées à bord des satellites. Bien que leurs spécifications soient très variées, ces trois moteurs se distinguent par leur compacité au regard du couple fourni, leur faible vitesse de fonctionnement, leur caractère non magnétique et leur aptitude à satisfaire les contraintes environnementales de la mission LISA (lancement, rayonnements, propreté magnétique et faibles émissions de micro-vibrations).

L'article décrit les différentes étapes de leur développement, depuis la phase de conception jusqu'aux maquettes technologiques (breadboards), en passant par les études préliminaires. Les résultats expérimentaux sont présentés et analysés, ainsi que les principaux enseignements tirés de ces développements, démontrant le fort potentiel des moteurs piézoélectriques de type inchworm pour les applications spatiales. À la suite de ces résultats, CTEC a été sélectionnée pour développer les modèles de vol (Flight Models – FM, TRL 9) des trois types de moteurs. Ces futurs modèles intégreront, avec des marges conformes aux normes ECSS, l'ensemble des contraintes propres à l'environnement spatial, notamment la résistance aux vibrations et aux chocs du lancement.

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Système de super résolution d’images en temps réel basé sur la technologie du microbalayage

Contrairement au récent système de super résolution basé sur la technologie de l'IA qui nécessite normalement des ensembles de données d'entraînement massifs, le système de super résolution par microbalayage, en intégrant le mécanisme de haute précision et le système de traitement d'image, peut dépasser la limite des ensembles de données d'entraînement pour améliorer considérablement la résolution et la qualité de l'image en temps réel. Un tel système de super résolution d'image en temps réel, appelé Quick Demo Station (QDS), est présenté. Ce système est développé conjointement par IAE Shanghai, en Chine, en coopération avec Cedrat Technologies, en France. Le système est composé de deux modules, un module d'imagerie (MicroScan_ VIS_Module ), l'autre module de traitement d'image (une station de travail portable de traitement d'image). Le module de traitement d'image effectue le contrôle du module d'imagerie, ainsi que l'acquisition d'images, le recalage d'images, la reconstruction de superrésolution d'images, l'amélioration du contraste d'images. Ici, l'algorithme utilisé pour restaurer les images basse résolution (LR) est la méthode de reconstruction itérative, qui permet d'obtenir des résultats de super-résolution (SR) de haute qualité. La sortie est un flux vidéo dont la fréquence d'images est supérieure à 25 images par seconde. Le système est testé dans différentes applications et montre d'excellents résultats de super-résolution, y compris dans des conditions de faible luminosité et dans des scénarios d'éclairage variable en extérieur. En outre, l'algorithme du module de traitement d'images peut être utilisé non seulement sur les stations de travail, mais aussi dans les systèmes de traitement embarqués.
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