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[brevet] PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D’ANALYSE D’UN ASSEMBLAGE À REMPLISSAGE ALÉATOIRE DES POINTS DE TEST PAR LES PARAMÈTRES MESURÉS
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L’invention concerne un procédé et un dispositif d’analyse d’un assemblage électronique de localisation des défaillances. Pour localiser un défaut à l’intérieur d’un circuit intégré, un faisceau laser vient balayer et activer des zones sensibles à l’échelle du micromètre (brevet CNES). La localisation des défauts nécessite souvent que le circuit intégré fonctionne pendant le balayage laser. L’invention propose le couplage du microscope laser avec un testeur de composant à travers une carte électronique de détection spécifique.
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[brevet] PROCÉDÉ DE FABRICATION D’UN ÉLÉMENT DE VÉHICULE SPATIAL ET ÉLÉMENT DE VÉHICULE SPATIAL OBTENU PAR LE PROCÉDÉ
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L’invention concerne la pyrotechnie appliquée aux phases de rentrée des satellites. En fin de vie, les satellites LEO sont détruits par combustion et/ou fusion lors de la rentrée atmosphèrique (échauffement aérothermodynamique). La forme et la nature d’équipements de satellites (tels les réservoirs) empêchent leur destruction complète. Une dissymétrie géométrique permet de créer des points d’arrêt aérodynamiques favorisant la fusion. La solution de l’invention est d’utiliser les flux thermiques de début de rentrée dans l’atmosphère pour amorcer un système de fragmentation réalisé à l’aide de cordeaux détonants thermostables. Des protections thermiques protègent ces cordeaux. L’échauffement aérodynamique provoque l’auto-initiation d’un initiateur thermodétonant fonctionnant soit en Transition Déflagration Détonation ou Transition Choc Détonation.
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[brevet] ÉLÉMENT DE VÉHICULE SPATIAL À CAPACITÉ D’AUTODESTRUCTION AMÉLIORÉE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D’UN TEL ÉLÉMENT
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L’invention concerne la pyrotechnie appliquée aux phases de rentrée des satellites. Certains éléments de satellites (réservoirs, roues, ...) ne sont pas entièrement détruits (à cause des formes et matériaux utilisés). L’invention permet d’augmenter la combustion et/ou fusion par l’ajout d’un dépôt partiel ou total d’une couche de compositions pyrotechniques (de type thermites) générant une chaleur intense pouvant atteindre 2 500°C. L’adjonction d’oxydants est possible si la concentration en oxygène de l’air environnant est insuffisante pour entretenir la réaction de combustion. L’auto-initiation du système réactif est assurée par les flux aérothermodynamiques de la phase de rentrée.
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[brevet] SPECTROMÈTRE IMAGEUR À GRAND CHAMP
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L’invention concerne les spectromètres imageurs compacts pour accéder à un haut pouvoir résolvant spectral et à de hautes performances radiométriques. La solution de l’invention est basée sur une géométrie reposant sur un schéma TMA (Tri Mirror Anastigmat) ou un QMA (Quadri Mirror Anastigmat) à double passage. Le double passage signifie que les mêmes éléments optiques sont utilisés à la fois pour la fonction de collimation et pour la fonction d’objectif de caméra.
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[brevet] PROCÉDÉ DE DÉTECTION ET DE LOCALISATION D’OBJETS PAR RÉFLECTOMÉTRIE GNSS-R
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L’invention concerne la détection et localisation d’objets par analyse de la réflexion de signaux d’opportunité de type GNSS-R. L’utilisation de signaux GNSS permet de de bénéficier d’un nombre important de satellites émetteurs offrant une très bonne couverture spatio-temporelle. La réflectométrie est actuellement étudiée dans une optique de caractérisation de la surface observée (altimétrie, salinité, ...). L’invention propose l’utilisation d’une ou plusieurs cartes de délais-Doppler (DDM) pour générer une ou plusieurs images (carte XY) en latitude, longitude dans lesquelles un ou plusieurs objets sont détectés et localisés (par traitement d’images).
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[brevet] SYSTÈME RADIATIF TÉLESCOPIQUE DÉPLOYABLE
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L’invention concerne les radiateurs déployables pour les systèmes spatiaux. La dissipation thermique spatial se fait par rayonnement, elle doit répondre aux exigences de compacité pour l’implantation dans la coiffe du lanceur, et à la nécessité de maximiser la surface radiative. Les systèmes spatiaux tendent vers une augmentation de la puissance embarquée (alimentation par panneaux solaires ou générateurs nucléaires). L’invention propose l’utilisation de plusieurs structures concentriques (télescopiques) pouvant coulisser linéairement et se connecter en série (forme déployée). Chacune de ces structures comporte deux radiateurs de forme rectangulaire diamétralement opposés.
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[brevet] ANTENNE SPATIALE À RÉFLECTEURS
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L’invention concerne les antennes spatiales de radiocommunication à réflecteurs. Pour des missions d’écoute, des réflecteurs de grande taille (100 mètres) volent déjà. En ce qui concerne leur géométrie, la source est fixée à proximité de la plateforme du satellite tandis que le ou les réflecteurs sont amarrés par un ou plusieurs mâts à la plateforme. Le rapport F/D étant de 0.7 la focale est de 70 mètres. Les importantes déformées thermoélastiques du réflecteur nécessitent de renforcer les structures. Les contraintes du passage sous coiffe sont fortes. L’échec de déploiement est un point de panne unique. L’invention propose de découpler la partie réflecteur sur au moins un autre satellite en utilisant des moyens de maintien dans le temps des positions et orientations de satellites.
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[brevet] LIAISON TRANSHORIZON ENTRE UNE STATION SOL ET UN SATELLITE EN ORBITE BASSE
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L’invention concerne la liaison de communication bas débits (TM/TC - Télémesure/Télécommande) transhorizon entre une station sol et un satellite défilant en orbite basse (LEO). Actuellement, pour palier à la perte de visibilité des satellites, il est nécessaire d’augmenter le nombre de stations sol (en les reliant par un réseau terrestre), ou d’utiliser des satellites relais (nécessitant des mécanismes de pointage). L’invention repose sur l’utilisation de la ionosphère à partir d’une cartographie de l’état de la ionosphère (par sondage et modélisation). Le signal radioélectrique émis (par le satellite ou la station sol) est réfléchi par la ionosphère au moins une fois vers la Terre puis reçu (par le satellite ou la station sol) après avoir traversé la ionosphère.
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