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Cours 2 : Imagerie active

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a également une valeur relativement constante autour de 40°. Ces caractéristiques font que l’onva devoir associer à l’utilisation d’une diode laser un système de collimation de faisceau.Dans le cas des matrices de diodes, la densité des émetteurs va déterminer la puissance moyenne.Une matrice possédant des émetteurs espacés va être plus facile à refroidir, elle pourra doncémettre une puissance moyenne plus importante. Sa brillance (puissance émise par unité desurface et par angle solide) va par contre être limitée, de même que l’encombrement total et larobustesse.4.2 La caméra intensifiée4.2.1. L'intensificateur de lumière4.2.1.1. PrincipeLe principe de l’intensificateur de lumière est de convertir par effet photo-émissif unrayonnement lumineux (l’image à amplifier) en signal électronique. Après amplification, cesignal est ensuite reconverti en lumière pour obtenir une image intensifiée. Ces trois étapes del'intensification sont la conversion optique-électronique, l’amplification et la conversionélectronique-optique. La première permet de générer des électrons dans le tube. La seconde lesamplifie. La troisième transforme l’énergie des électrons en un signal optique.Le tube intensificateur est constitué d’une enceinte sous vide, fermée aux deux extrémités pardes fenêtres optiques (figure 12). Sur les faces internes de ces fenêtres sont déposées, une couchephoto-émissive pour la fenêtre d’entrée (la photocathode) et une couche luminophore pour lasortie (l'écran).Fenêtre d’entréeFenêtre de sortieFlux incidente -Couche photo-émissiveCouche luminophoreFig. 12 : Schéma de principe du tube intensificateur15

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