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Utilisation des photodiodes pour les munitions à guidage de précision

Découvrez comment les photodiodes à quadrant contribuent aux opérations des munitions à guidage de précision.

Les systèmes autonomes et les nouvelles armes perturbatrices joueront un rôle majeur dans les futures opérations tactiques. Dans ce contexte, les munitions à guidage de précision ont montré des performances supérieures, en particulier pendant la phase de guidage final. Leur insensibilité au brouillage et leur grande précision en ont fait les munitions préférées des guerres modernes.

Ordre d'opération des munitions à guidage de précision

  • Désignation de la cible : un dispositif de désignation permet de désigner une cible en pointant un laser réfléchissant sur une cible. Le dispositif de désignation laser peut être déclenché par les forces terrestres à l'aide d'un appareil portatif ou d'une nacelle de ciblage avancée (ou pod de désignation) montée sur le fuselage de l'avion.
  • Déploiement de l'arme : le PGM, équipé d'un autodirecteur laser semi-actif (SAL), est lancé vers la cible. Le SAL comprend généralement un filtre infrarouge, une lentille asphérique et une photodiode en silicium à quatre quadrants, appelée photodiode à quadrant (QP).
  • Navigation initiale : après le lancement, le PGM utilise les retours des satellites de positionnement global (GPS) et des systèmes de navigation inertielle (INS) pour guider l'arme vers la cible prévue.
  • Guidage final : lorsque le projectile s'approche de la cible, le réseau de capteurs SAL devient actif pour surveiller la position du point laser par rapport à l'axe du missile. Le contrôle informatique de l'arme utilise cette entrée pour maintenir la trajectoire du missile.
  • Verrouillage de la cible : lorsque le PGM s'approche de sa cible, le système de guidage maintient un verrouillage de haute précision sur le point laser dans le réticule électronique du détecteur quatre quadants.
  • Détonation : avec l'arme verrouillée sur le point laser, le PGM fait exploser son ogive à l'impact, livrant la charge utile exactement là où elle est prévue.

 

L'amélioration de la précision des munitions à guidage de précision a contribué de manière significative à réduire le nombre de victimes civiles dans les combats modernes. Ces systèmes avancés effectuent des ajustements en temps réel après le lancement pour éviter de toucher des cibles inattendues. La combinaison de ces systèmes d'armes avec des renseignements préalables à la frappe (tels que l'imagerie satellite et autres formes de surveillance) garantit l'exactitude de l'identification des cibles et minimise la présence civile.

 

Les frappes de précision facilitées par les PGM permettent d'utiliser des ogives plus petites, limitant ainsi le rayon d'explosion et les risques de dommages collatéraux. Certaines munitions comprennent des systèmes d'abandon qui peuvent désactiver l'arme et/ou la rediriger vers un endroit sûr. Les PGM ont amélioré la capacité de l'armée à éliminer des cibles importantes, tout en réduisant le potentiel de dommages collatéraux. Ceci a permis de réduire les dommages inutiles infligés aux infrastructures et aux civils.

TE Connectivity dispose de photodiodes à quadrant haute sensibilité qui contribuent à la précision des systèmes laser semi-actifs. Grâce à notre gamme de produits et toutes les configurations disponibles, il est possible d'intégrer rapidement et facilement les photodiodes dans les architectures des produits. Nous proposons diverses options de personnalisation des photodiodes à quadrant afin de répondre aux besoins de nos clients en matière de champ de vision (ouverture), de coût, de temps de réponse, de précision et de courants d'obscurité :

  • Taille et forme de la surface du quadrant : disponible avec des zones actives de forme circulaire ou carrée, outre une variété de tailles de surface de quadrant.
  • Conceptions de type N (cathode commune) ou de type P (anode commune) en fonction des exigences de coût et de durabilité.
  • Optimisation pour une longueur d'onde de 1064 nm : la sensibilité est ainsi supérieure à celle des photodiodes en silicium disponibles sur catalogue.
  • Revêtements antireflets pour fenêtres : amélioration de la transmission du signal
  • Conceptions améliorant les capteurs de température et les éléments chauffants résistifs : la compensation de la température permet d'améliorer la précision et la stabilité, les performances, la durée de vie et la polyvalence des applications.
  • Structure de photodiode quadrant de 8 pixels : cette structure permet de créer une zone de détection plus complexe et plus sensible.