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Piezo fast steering mirror

Fast Steering Mirrors piézoélectriques et magnétiques

5 septembre 2023

CEDRAT TECHNOLOGIES (CTEC) développe depuis plus de 20 ans des miroirs à orientation rapide (FSM) pour répondre aux besoins des secteurs de l’aviation, de l’espace, de la défense et d’autres applications embarquées ou exigeantes. Les applications typiques sont par exemple le Lidar, la communication optique en espace libre (FSO) et l’interférométrie laser. Comme les spécifications rencontrées dans ces applications peuvent varier, CTEC a conçu et breveté différentes technologies d’actionnement : – Les FSM basés sur les actionneurs piézoélectriques amplifiés APA®, comme pour les missions PHARAO, ATLID, PSYCHE, et pour les futures constellations spatiales FSO ainsi que d’autres grands FSM pour l’espace et l’instrumentation comme l’ELT de l’ESO. – Les FSM basés sur l’actionnement magnétique, tels qu’ils sont développés pour les communications optiques FSO et CO-OP vers les géosatellites. – Les FSM basés sur des actionneurs piézoélectriques pas à pas, comme pour l’IASI-NG pour METOP-SG, ainsi que d’autres FSM basés sur des moteurs piézoélectriques. La présentation décrit le principe de fonctionnement, la conception et les performances de ces différents concepts d’actionnement.

Mise à niveau des moteurs CC sans balais miniatures outrunner

19 juin 2023

Les moteurs miniatures à courant continu sans balais (moins de 5 grammes) posent certains problèmes, tant au niveau de la conception que de la fabrication. Ils sont utilisés dans plusieurs applications de masse, telles que les disques durs, les gyroscopes et, plus récemment, dans certains véhicules aériens sans nom (UAV), pour lesquels Cedrat est impliqué. Pour cette dernière application, l’efficacité est de la plus haute importance. Cedrat a utilisé sa solution logicielle Flux pour optimiser la conception du moteur sans balais : Certains matériaux et dimensions ont été modifiés dans le moteur afin d’améliorer son efficacité.

Intégration très compacte d’une plate-forme à ultra-faibles vibrations pour les refroidisseurs spatiaux utilisant des actionneurs miniatures à haute fréquence

19 juin 2023

Air Liquide advanced Technologies, en collaboration avec Cedrat Technologies et SMAC, a réalisé une étude sur une plate-forme compacte de contrôle des vibrations pour les cryoréfrigérateurs mécaniques. Cette solution a été proposée comme une approche alternative à l’intégration des cryoréfrigérateurs par rapport aux systèmes suspendus qui doivent être verrouillés mécaniquement pendant la phase de lancement. Ce système permet une réduction significative de la taille et de la masse de la plate-forme.

Collecte d’énergie vibratoire dans les avions à l’aide d’actionneurs piézoélectriques

19 juin 2023

Dans le véhicule aéronautique, une partie de l’énergie produite est transformée en pertes d’énergie dues aux vibrations mécaniques. Cette rue est plus que jamais vraie lorsque le besoin d’énergie électrique est un problème crucial. Les systèmes capables de transformer l’énergie mécanique en énergie électrique récupérée sont donc très intéressants.
APA100M - amplified piezo actuator

Isolation vibratoire d’un objet étendu

19 juin 2023

Un nombre croissant d’applications exige un très haut niveau de précision : fabrication de semi-conducteurs, microscopie à force atomique, microscopie à balayage, machines-outils, etc. Une telle précision ne peut être atteinte que dans des environnements très stables. La procédure standard consiste à monter l’équipement sensible sur une lourde platine isolante, parfois appelée table optique, qui peut être passive ou active.

Propriétés viscoélastiques du cerveau des furets mesurées in vivo à des fréquences multiples par élastographie par résonance magnétique

19 juin 2023

La caractérisation du comportement mécanique dynamique du tissu cérébral est essentielle pour comprendre et simuler les mécanismes des lésions cérébrales traumatiques (TBI). Les changements dans les propriétés mécaniques peuvent également refléter les changements dans le cerveau dus au vieillissement ou à la maladie. Dans cette étude, nous avons utilisé l’élastographie par résonance magnétique (ERM) pour mesurer les propriétés viscoélastiques du tissu cérébral du furet in vivo.