| LA FOCALISATION ET LA COLINEARISATION
DE SOURCES ETENDUES DE LUMIERE
OU DE PLUSIEURS SOURCES |
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Dans la plupart des cas, l'état de l'art assimile les sources de lumière à des sources ponctuelles.
Les études sont plus simples à réaliser et on retrouve alors des courbes classiques telles que paraboles et ellipses. |
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Ces courbes fonctionnent remarquablement bien lorsque les sources sont ponctuelles. |
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Simulation 2D d'une ellipse focalisant la lumière provenant d'une source ponctuelle |
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Malheureusement, les sources de lumière ne sont jamais ponctuelles et les résultats espérés avec des courbes classiques et des sources étendues de lumière sont rarement obtenus. |
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Simulation 2D d'un réflecteur elliptique fonctionnant avec une source étendue et mise en évidence de la focalisation par capteur de dénombrement |
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MEGALUX ne considère jamais les sources comme étant ponctuelles et n'utilise ni de paraboloïdes ni d'ellipsoïdes. |
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Simulation 2D d'un réflecteur |
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"Optique Fluide" |
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fonctionnant avec une source étendue et mise en évidence de la focalisation par capteur de dénombrement. (en gris, cache de confidentialité) |
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| LE FILTRAGE
DE L'INFRAROUGE |
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L'émission de chaleur limite la puissance lumineuse des systèmes traditionnels, surtout dans les cas où le sujet que l'on souhaite éclairer est sensible à la température. |
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Or, cette émission de chaleur est principalement due à l'infrarouge émis par les sources de lumière habituellement utilisées. |
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Représentation schématique d'un spectre de source Xénon |
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L'état de l'art essaie de résoudre le problème thermique engendré par l'infrarouge par plusieurs procédés : |
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la défocalisation de la source, qui a pour effet d'envoyer moins de lumière mais qui diminue le rendement,
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l'utilisation de verres anti-caloriques, mais ils ne supportent quand même pas des températures très élevées,
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l'utilisation de dépôts dichroïques dont le principal défaut est de ne fonctionner de façon optimale que pour une incidence donnée.
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Les filtres infrarouges conçus par MEGALUX permettent de s'affranchir de ces inconvénients. |
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| Nous utilisons l'une des propriétés fondamentales de certains fluide caloporteurs : le filtrage de l'infrarouge. |
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L'énergie infrarouge va alors se décomposer dans le fluide choisi qui va s'échauffer. Il convient donc de le renouveler et de le refroidir à l'aide d'une pompe et d'un ou plusieurs ventilateurs, voire d'un système à cryogénie pour de très fortes puissances. |
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L'effet de filtrage par les fluides que nous utilisons est particulièrement efficace : |
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EVOLUTION DES TEMPERATURES LE LONG D'UN CHEMIN OPTIQUE |
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A : Culot du réflecteur
B: Collerette du réflecteur
C : Face d'entrée du filtre
D : Fluide
E : Sortie du système optique |
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Représentation de l'évolution de la température le long d'un chemin optique utilisant une ampoule à filament de tungstène de 2 500W et une optique fluide dynamique. |
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On constate que, dans ce cas, l'optique fluide fait baisser la température de 1015°C à 40°C. |
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Le fluide est choisi en fonction de paramètres tels que bande passante lumineuse ou conditions d'utilisation. Ce fluide n'est pas dangereux et interdit tout développement de micro-organismes. |
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