Instrumentation optique embarquée - Bertin Technologies

Instrumentation optique embarquée

Bertin Winlight réalise des charges utiles optiques, composants ou systèmes, destinées à être intégrées dans des instruments spatiaux.

Bertin Winlight fournit des composants et des sous-systèmes optiques spatialisés voués à être embarqués sur des satellites de télécommunication, d’observation de la terre, de surveillance ou de recherche scientifique.

Dès la phase de conception du composant ou du sous-système optique, nos ingénieurs emploient le logiciel Nastran® pour modéliser le comportement en conditions de vide thermique et vibratoire. Ils assurent ensuite la réalisation et la validation du modèle de qualification avant de passer à la fabrication du modèle destiné au vol.

Conçues pour satisfaire aux exigences rigoureuses des applications spatiales, ces charges utiles optiques – qu’elles soient fabriquées à partir d’aluminium, de SIC, de ZnSE, de CaF2, de silice, etc. – sont produites en conformité totale avec les normes de l’industrie. Elles subissent des tests en chambre thermique et sur un pot vibrant avant d’être qualifiée au vol.

Composants optiques

Fort de son expertise reconnue en polissage, Bertin Winlight propose des optiques simples, asphériques et freeforms, qui sont assemblées et testées dans des salles blanches (ISO 5 et 6) à l’aide de techniques d’assemblage et d’adhérence de haute précision. Ces technologies d’assemblage flexibles, les collages structuraux ou souples, ainsi que l’adhérence moléculaire, offrent diverses solutions pour les défis d’alignement, de stabilité et de précision.

Sous-systèmes opto-mécaniques/opto-électroniques

Bertin Winlight conçoit également des sous-systèmes opto-mécaniques et opto-électroniques, qui sont intégrés dans des dispositifs tels que des spectromètres, des LiDAR, des imageurs et des interféromètres, destinés à des applications scientifiques, environnementales ou gouvernementales.

Modules opto-mécaniques

Bertin Winlight développe également des modules opto-mécaniques tels que des télescopes, des plans focaux, et des multiplexeurs haute puissance, qui seront intégrés aux futurs systèmes de communications optiques en orbite terrestre basse (LEO) ou géostationnaire (GEO).
Ces dispositifs sont destinés à soutenir les missions de télécommunication optiques spatiales (liaisons inter-satellites), notamment dans le contexte des constellations, ainsi que pour les communications directes entre la Terre et l’Espace.

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