Mécanismes

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P-FSM150S Fast steering mirrors pour les constellations spatiales optiques

8 septembre 2022

Les nouvelles constellations spatiales géantes basées sur la communication optique en espace libre (FSO) constituent un nouveau défi à bien des égards. La prise en compte de la rentabilité obligatoire, de la répétabilité des performances et de la fiabilité sans défaut lors de l’intégration par le client, nécessite un bouleversement des méthodes de production et d’essai d’acceptation dans l’espace, lorsque les quantités sont supérieures à plusieurs milliers d’unités. En partant de l’héritage de l’ancien projet de vol PYSCHE PAM30 pour la communication optique dans l’espace lointain (Deep Space Optical Communication (DSOC), CEDRAT TECHNOLOGIES (CTEC) présente la nouvelle conception et les résultats d’essais du miroir d’orientation rapide P-FSM150S. Fast steering mirrors (FSM) P-FSM150S, développés dans le cadre du projet TELCO-B d’ARTES pour les futures constellations FSO futures.

Mécanisme de pointage du sodisme de Picard basé sur le PPA40M-NM-SV

19 juin 2023

PICARD est une mission scientifique spatiale française. Ses objectifs sont l’étude de l’origine de la variabilité solaire et l’étude des relations entre le Soleil et le climat de la Terre. Le satellite a été lancé avec succès le 15 juin 2010 sur un lanceur DNEPR depuis le cosmodrome de Dombarovskiy, près de Yasny (Russie). La charge utile se compose de deux radiomètres absolus mesurant l’irradiation solaire totale et d’un télescope d’animation pour déterminer le diamètre solaire et l’asphéricité

La technologie piézoélectrique dans le synchrotron

8 octobre 2018

Les synchrotrons nécessitent des produits robustes. C’est pourquoi l’association de la technologie des actionneurs piezo et du savoir-faire de CEDRAT TECHNOLOGIES (CTEC) s’est avérée fructueuse pour les projets de mécanismes de synchrotron. La brique technologique est l'”Actionneurs piezo amplifié” (APA®) testée et largement utilisée dans les applications spatiales, elle est souvent mise en œuvre dans les mécanismes piezo de CTEC et apporte un haut niveau de robustesse. La modification de la disposition et du nombre d’APA® permet de répondre à plusieurs besoins au sein des lignes de faisceaux. Trois applications développées en collaboration avec l’EMBL, le PAL et SOLEIL seront présentées dans cet article. La première application consiste à couper un faisceau à l’aide d’un obturateur piézoélectrique. Le diamètre maximal du faisceau est de 3 mm. Le deuxième mécanisme permet de modifier l’énergie d’un faisceau en utilisant une série de filtres actionnés piezo. Enfin, le dernier mécanisme vise à modifier la forme de la section du faisceau à l’aide d’un mécanisme actif de microfentes piézoélectriques

Fast steering mirrors piézoélectriques et magnétiques pour les communications optiques spatiales

11 juillet 2022

Les nouvelles constellations spatiales géantes basées sur la communication optique en espace libre (FSO) représentent un nouveau défi à bien des égards. La prise en compte de la rentabilité obligatoire, de la répétabilité des performances et de la fiabilité sans défaut lors de l’intégration par le client, nécessite un bouleversement des méthodes de production et d’essais d’acceptation dans l’espace, lorsque les quantités dépassent plusieurs milliers d’unités. Dans cette publication, CEDRAT TECHNOLOGIES (CTEC) présente la conception et les résultats des essais des modèles d’ingénierie P-FSM150S Pointing Ahead Mechanism (PAM) et M-FSM45 Fast steering mirror (FSM), développés dans le cadre du projet TELCO-B d’ARTES pour les futures constellations FSO. La conception spécifique et économique du matériel est présentée, dédiée à la fabrication de très grandes quantités, ainsi que les résultats des tests de performance sur un lot préliminaire d’EM.

Mécanisme de pointage pour les communications optiques dans l’espace lointain Développement d’un nouveau miroir de guidage fin à base piézoélectrique

19 juin 2023

L’objectif de cet article est de présenter le développement d’un nouveau mécanisme tip-tilt, avec optique intégrée, conçu pour le module DSOC (Deep Space Optical Communication) du JPL de la prochaine mission Psyche (lancement 2022). Cet article présente la conception, l’assemblage et les tests des modèles produits. En ce qui concerne la phase de conception, l’accent a été mis sur les calculs des miroirs afin de s’assurer que la planéité requise serait maintenue après l’intégration, et que la pièce résisterait à l’environnement thermique/mécanique. Les mesures optiques réelles effectuées après l’assemblage sont également présentées. Les résultats de la qualification d’un nouveau procédé d’enlèvement des caissons alpha pour les pièces en titane sont présentés. Les résultats des tests sont particulièrement intéressants concernant le comportement en température du mécanisme, l’impact sur la course et le retour d’information des capteurs à jauges de contrainte

Mécanisme de guidage de faisceau ATLID et nouveaux dispositifs piézoélectriques dérivés pour des applications optiques

19 juin 2023

Dans le domaine de l’espace et de la défense (ainsi que dans de nombreux autres domaines), la tendance est à la miniaturisation de l’optique active, ce qui nécessite de nouveaux actionneurs. Les applications requièrent aussi souvent la capacité de résister à des niveaux élevés de vibrations et de chocs, ainsi que la compatibilité avec le vide pour les applications spatiales. Une nouvelle génération d’actionneurs petits et intelligents, tels que les actionneurs piézoélectriques (piezo), répond à cette tendance, grâce à leur capacité à offrir une densité d’énergie élevée et à répondre à des exigences à la fois extrêmes et variées. Cet article présente tout d’abord le mécanisme BSM et ses exigences, les technologies impliquées dans la conception et les résultats de la campagne de validation. Ensuite, une platine de positionnement piézoélectrique XY dérivée, basée sur la même technologie de détection APA® et de jauge de contrainte associée, est présentée avec ses performances. Enfin, un nouveau moteur piézoélectrique basé sur la technologie APA®, qui permet de combiner une longue course tout en maintenant une haute résolution de positionnement des éléments optiques, est présenté.