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Collaboration entre Sofradir et FLIR dans les cameras IR bi-bandes


roland
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"Collaboration entre Sofradir et FLIR pour la mise au point d’une caméra"

5 octobre 09 - Communiqué Sofradir.

Sofradir, spécialiste de détecteurs infrarouges avancés pour applications militaires, et l’entreprise américaine FLIR Systems Inc, leader mondial en matière d’imagerie thermique, vont collaborer afin de mettre au point une nouvelle caméra bi-bandes à usage militaire. Sofradir apporte au projet sa technologie ainsi que sa capacité de production à l’échelle industrielle, tandis que FLIR concevra les caméras pour les intégrer dans les systèmes distribués aux Etats-Unis et dans le monde entier.

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  • 5 months later...

http://www.defpro.com/news/details/14245/

Sofradir, a leading developer and manufacturer of advanced infrared detectors for military, space and industrial applications, announced today that it has designed a new Infrared (IR) detector with integrated optics in collaboration with France’s leading government research aerospace laboratory, Onera. The advanced IR detector chip opens up new possibilities in integration and compactness of IR imaging equipment. Sofradir will demonstrate the new development at the SPIE Defense, Security and Sensing symposium, April 5 - 9, in Orlando, Florida.

The innovative design is based on a standard Sofradir small pitch video quality IR detector (640 x 512 15 micron pixel pitch VGA format). What is new is that Sofradir and Onera have integrated an optical lens alongside the IR detector, a challenging feat that requires successful control all of the IR detector operating and performance parameters. As a result, this integrated IR detector chip can produce a stand alone image without the use of any other associated optics.

Sofradir says the demonstration IR detector provides a very large field of vision that is well suited for security surveillance applications. This is the first time Europeans have demonstrated the feasibility of an IR detector chip with integrated optics.

“Sofradir invests heavily in research and development to constantly push forward the performance and application of its cooled IR detectors,” says Philippe Bensussan, chairman and CEO at Sofradir. “Our collaboration with Onera, a centre of excellence in aerospace research, in developing the first IR chip with integrated optics is built upon a relationship that goes back many years. We are excited about the possibilities that this new development will bring our customers in security and surveillance applications.”

Sofradir says that this new integrated IR detector chip could reduce the amount of optics and electronics used in an IR imaging system to about one-third. For IR camera makers, it offers the potential of halving the size of future designed IR systems. “At present, this IR detector allows us to demonstrate the feasibility of integrating optics, but it can definitely open the way for other security applications for cooled IR detectors,” says Philippe Tribolet, VP R&D and Technologies.

Sofradir will present this integrated 640 x 512 15 micron pixel pitch VGA format demonstration chip at the SPIE Defense, Security and Sensing symposium, April 5 - 9, in Orlando, Florida, on booth # 635. SPIE Defense, Security and Sensing 2010 is one of the defense & security industry’s leading meetings for light-based and optronics applications, and brings together top researchers, scientists and engineers from the military, industry and academia. Programs cover the latest enabling technologies and applications in infrared, sensors, image analysis, and other systems and devices.

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  • 7 months later...

J'ai entendu dire que le Japon a mis au point un système capable de faire une mesure de dt entre deux points. Mais la vente en France des cameras avec ce système est interdit.

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  • 2 weeks later...

http://www.onera.fr/actualites/2010-1202-prix-these-guillaume-druart-optique-infrarouge.php

Les travaux menés aujourd’hui avec le CEA poussent la miniaturisation encore plus loin en développant des architectures multi-voies s’inspirant de l’oeil à facettes des invertébrés et de la vision grand champ de l’insecte Xenos Peckii, parasite de la guêpe. Ces systèmes préfigurent une véritable rupture technologique : la fusion de l’optique et du détecteur en une véritable caméra infrarouge sur puce.

edit: http://www.onera.fr/dota-en/scorpio-optics-inside/lensless-infrared-microcameras.pdf

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  • 1 year later...

Optique - Partenariat franco-japonais

Durant 3 mois, d’octobre à décembre 2011, l’Onera a accueilli un chercheur japonais, Ryoichi Horisaki, afin de collaborer dans la réalisation d’un démonstrateur de caméra à bas coût et compact (le concept de ce démonstrateur avait été initialement développé par l’Onera).

Les connaissances des deux parties ont été très complémentaires : l’université japonaise a pu capitaliser sur la compétence Onera en terme de composants, tandis que nous avons pu apprécier le savoir-faire de l’université japonaise en traitement d’images. Résultat : une brique technologique a été franchie dans la conception d’une caméra aujourd’hui dotée d’un unique composant avec son traitement d’image associé.

Le composant, un réseau de diffraction spécifique, (réseau continûment auto imageant) permet de s’affranchir d’un système auto-focus encombrant et apporte une fonction de zoom simple à la caméra.

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Si j'ai bien compris, ils ont inventé un nouveau composant susceptible de permettre de se passer de l'auto-focus. Ils n'ont pas encore réalisé la caméra qui l'utilise.

Par contre le bitoniau continûment auto-imageant, je coince.

La littérature décrit des composants ayant la propriété de générer des

motifs qui se répètent sur plusieurs plans le long de l’axe optique. Ces composants sont appelés

objets auto-imageants et ont été introduits historiquement par Montgomery en 1967 [166]. Ce

dernier a cherché les conditions nécessaires et suffisantes d’auto-imagerie sur leur transmittance.

Des objets auto-imageants particuliers ont ensuite été décrits par Durnin en 1987 [167] : de

tels composants, appelés continûment auto-imageant ou non-diffractant, produisent un champ

se propageant dans l’espace avec un très haut degré de confinement et sans dispersion le long

de l’axe optique.

http://publications.onera.fr/exl-doc/DOC381081_s1.pdf p. 121

En gros, schématiquement, un objet continument auto-imageant, ce serait un objet pour lequel on n'a pas besoin de lentille ou d'objectif pour en réaliser une image. En gros, un objet, une caméra sans objectif (juste la pellicule ou la matrice CCD), et pouf, magie on a l'image.

Le coeur du problème pour moi, c'est que l'Onera n'explique pas du comment le réseau continument auto-imageant est utilisé ni pour faire quoi précisément.

(30 minutes de recherches pour arriver à cette conclusion...)

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  • 11 months later...

Sagem (groupe Safran), Thales et Sofradir ont signé un accord relatif à l’acquisition par Sofradir des activités de développement et de fabrication de détecteurs infrarouge de Sagem et Thales. Ces deux sociétés apportent ainsi à leur filiale commune les filières technologiques développées pour leurs besoins internes.

la suite

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  • 4 weeks later...

je n'ai pas comprit la phrase ''auto imageant''   :rolleyes:

En clair. Elle fait quoi ?

J'ai relue 2 fois l'article et j'ai rien comprit...

C'est fait pour. A chaque personne qui écrit cela, ils sabrent une bouteille de champ à l'Onera ...  :P

Le composant, un réseau de diffraction spécifique, (réseau continûment auto imageant) permet de s’affranchir d’un système auto-focus encombrant et apporte une fonction de zoom simple à la caméra.

De mon point de vue, cela signifie que l'imageur peut former une image seul, sans système optique.

En effet et c'est lié à l'article précédent, la matrice imageur incorpore un réseau de diffraction ou micro-lentilles pour former une image en continuité de ce dernier.

Tu as donc un seul composant capable de former une image de focale quasi nulle donc directement focalisée.

Je n'ai pas encore compris en quoi il y aurait par là une fonction zoom sauf à considérer un zoom électronique avec de grandes matrices.

De surcroit, ce genre de matrice nécessite quand même un système optique pour voir loin ou pour voir très large, ex : fish-eye de l'article précédent.

Par contre, pour un imageur de téléphone, c'est bien

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