FR3147475A1 - Mire thermique pour la validation des performances de détecteurs infra-rouge - Google Patents
Mire thermique pour la validation des performances de détecteurs infra-rouge Download PDFInfo
- Publication number
- FR3147475A1 FR3147475A1 FR2303123A FR2303123A FR3147475A1 FR 3147475 A1 FR3147475 A1 FR 3147475A1 FR 2303123 A FR2303123 A FR 2303123A FR 2303123 A FR2303123 A FR 2303123A FR 3147475 A1 FR3147475 A1 FR 3147475A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- blade
- plate
- blades
- panel
- heating means
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J5/00—Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
- G01J5/52—Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry using comparison with reference sources, e.g. disappearing-filament pyrometer
- G01J5/53—Reference sources, e.g. standard lamps; Black bodies
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Radiation Pyrometers (AREA)
Abstract
Cette mire (1) pour la validation des performances de caméras infra-rouge comprend une structure de support (3), une plaque (5) de métal et un panneau (7) supportés par ladite structure de support (3), le panneau (7) comprenant une alternance d’au moins une lame (11) en métal avec une ouverture (13) de mêmes dimensions que la lame (11), le panneau (7) étant positionné parallèlement à la plaque (5) et ayant des dimensions égales ou inférieures aux dimensions de ladite plaque (5), la mire (1) comprenant en outre au moins un moyen de chauffage (15) positionné au contact de la lame (11) et/ou de la plaque (5) de sorte que la lame (11) et la plaque (5) sont configurées pour avoir une température différente.
Figure pour l’abrégé : Fig. 1
Description
La présente invention concerne la validation de performance de caméras fonctionnant dans le domaine infra-rouge.
En particulier, la présente invention concerne l’élaboration d’une mire, en particulier une mire thermique régulée permettant de tester les fonctionnalités de détection, de reconnaissance et d’identification d’une caméra infra-rouge.
De manière générale, l’invention s’applique à la simulation par une mire thermique d’un objet à identifier.
Les performances des caméras infra-rouges peuvent être validées selon différents critères, à savoir un critère de détection, un critère de reconnaissance, et un critère d’identification.
On entend par « détection » la capacité d’un programme ou d’un opérateur à détecter un objet sur une image acquise par la caméra infra-rouge.
On entend par « reconnaissance » la capacité d’un programme ou d’un opérateur à qualifier la nature de l’objet détecté sur une image acquise par la caméra infra-rouge, par exemple une voiture ou une personne.
Enfin, on entend par « identification » la capacité d’un programme ou d’un opérateur à identifier le modèle et/ou l’apparence précise de l’objet reconnu sur une image acquise par la caméra infra-rouge.
Les conditions de test et de validation des performances des caméras infra-rouges ne peuvent généralement pas reproduire les conditions réelles d’utilisation, notamment en termes de distance entre la caméra et l’objet à identifier, qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres, et en termes de taille d’objets, ces derniers pouvant atteindre plusieurs mètres de long.
Des critères de résolution spatiale sont établis pour pouvoir valider la capacité d’une caméra infra-rouge à former une image dans laquelle on peut détecter, reconnaitre ou identifier un objet. Cependant, la résolution spatiale dépend de la distance à laquelle un objet est observé par une caméra-infrarouge, ainsi que de la température dudit objet par rapport au fond de l’image acquise.
Cependant, il n’existe pas sur le marché d’outils permettant de valider les critères de résolution spatiale pour les problématiques de détection, de reconnaissance ou d’identification des caméras infra-rouges.
La présente invention a donc pour but de pallier le manque d’outil précité et de fournir une mire qui, placée à une certaine distance d’une caméra infra-rouge, permet de valider les performances de résolution spatiale d’une caméra infra-rouge par l’étude de critère de détection, de reconnaissance ou d’identification.
La présente invention a pour objet une mire pour la validation des performances de caméras infra-rouge, la mire comprenant une structure de support, une plaque de métal et un panneau supportés par ladite structure de support, le panneau comprenant une alternance d’au moins une lame en métal avec une ouverture de mêmes dimensions que la lame, le panneau étant positionné parallèlement à la plaque et ayant des dimensions égales ou inférieures aux dimensions de ladite plaque, la mire comprenant en outre au moins un moyen de chauffage positionné au contact de la lame et/ou de la plaque de sorte que la lame et la plaque sont configurées pour avoir une température différente.
Ainsi, l’alternance de lames et d’ouvertures du panneau ainsi que le chauffage des lames et/ou de la plaque permettent de former une mire thermique dont l’objectif est de permettre de réaliser, sous toutes conditions météo et tout type terrain, des mesures de la résolution spatiale d’une caméra infra-rouge, et de valider si les performances de la caméra infra-rouge respectent les critères de détection, de reconnaissance ou d’identification. De plus, pour qualifier encore plus précisément les performances de la caméra infra-rouge, des mesures de MRTD (« Minimum Resolvable Temperature Difference » en termes anglo-saxons), à savoir des mesures correspondant à l’écart de température minimum visible par la caméra infra-rouge en fonction de la résolution spatiale, sont réalisables grâce à la présence d’au moins un moyen de chauffage pouvant être piloté.
Avantageusement, la mire comprend en outre une sonde de mesure de la température de la lame et/ou de la plaque.
Avantageusement, la mire comprend un régulateur de température de chaque moyen de chauffage configuré pour maintenir un écart de température d’au moins 2°C entre la plaque et la lame.
Dans un mode de réalisation, le panneau comprend une alternance d’au moins trois lames en métal de mêmes dimensions avec trois ouvertures de mêmes dimensions que les lames, la mire comprenant autant de moyens de chauffage que de lames, lesdits moyens de chauffage étant respectivement positionnés au contact de chaque lame de sorte que les au moins trois lames sont maintenues à la même température.
Dans un mode de réalisation particulier, le panneau comprend une alternance de six lames en métal de mêmes dimensions avec six ouvertures de mêmes dimensions que les lames, la mire comprenant six moyens de chauffage positionnés au contact de chaque lame de sorte que les six lames sont maintenues à la même température.
Avantageusement, le moyen de chauffage comprend un circuit imprimé comprenant un fil de cuivre, ou un radiateur à eau chaude, ou un réchauffeur comprenant une résistance sous forme de circuit imprimé entouré de silicone auto adhésif, le réchauffeur comprenant une sonde de mesure de température prise dans le silicone.
Avantageusement, la structure de support comprend un profilé comprenant de l’aluminium.
Dans un mode de réalisation, la plaque et/ou l’au moins une lame en métal comprend de l’aluminium, de préférence recouvert d’une peinture noir mat.
Avantageusement, le panneau comprend un côté d’au moins 60 cm de longueur selon la direction perpendiculaire à la direction de l’alternance de lame et d’ouverture.
Dans un mode de réalisation, la structure de support comprend au moins une poignée préhensible par un opérateur.
D’autres buts, caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront à la lecture de la description suivante, donnée uniquement à titre d’exemple non limitatif, et faite en référence au dessin annexé sur lequel :
est une vue schématique d’une mire selon l’invention.
On a représenté schématiquement sur la une mire 1 pour la validation des performances de caméras infra-rouge.
La mire 1 comprend une structure de support 3 rigide, une plaque 5 de métal et un panneau 7, la structure de support 3 permettant de soutenir ladite plaque 5 et ledit panneau 7.
La structure de support 3 est par exemple réalisée en métal, ledit métal comprenant par exemple de l’aluminium, ce dernier étant léger et ne s’oxydant pas par rapport à d’autres métaux, notamment l’acier. La structure de support 3 est par exemple réalisée sous la forme d’un profilé.
Dans un mode de réalisation particulier, la structure de support 3 comprend une ou plusieurs poignées 9 permettant à un opérateur de pouvoir soulever la mire 1.
Le panneau 7 est positionné en face et parallèle à la plaque 5. Le panneau 7, tout comme la plaque 5, a une épaisseur inférieure à 2 cm, le panneau 7 et la plaque 5 étant par exemple de forme rectangulaire. Le panneau 7 a des dimensions inférieures ou égales aux dimensions de la plaque 5. Le panneau 7 et la plaque 5 sont séparés par une distance d’au moins 2 cm.
Le panneau 7 comprend au moins une lame 11 en métal, et en particulier une alternance d’au moins une lame 11 avec au moins une ouverture 13 de mêmes dimensions que la lame 11. L’ouverture 13 permet à un observateur ou à une caméra positionnée face au panneau 7 d’observer une lame 11 ainsi que la plaque 5 de métal, cette dernière simulant un fond d’image.
Dans un mode de réalisation, la plaque 5 comprend de l’aluminium.
Dans un mode de réalisation, la ou les lames 11 en métal comprennent de l’aluminium, ce matériau permettant de diffuser la chaleur de manière suffisante afin d’uniformiser la température des lames 11.
Dans un mode de réalisation particulier, les lames 11 sont peintes avec une peinture noir mat afin d’éviter les reflets parasites sur lesdites lames 11.
Avantageusement, la plaque 5 peut être peinte avec une peinture noir mat afin d’éviter les reflets parasites sur ladite plaque 5.
Dans le mode de réalisation représenté sur la , le panneau 7 comprend une alternance de six lames 11 en métal de mêmes dimensions avec six ouvertures 13 de mêmes dimensions que les lames 11.
La mire 1 comprend en outre au moins un moyen de chauffage 15 positionné au contact de la lame 11 et/ou de la plaque 5 de sorte que la lame 11 et la plaque 5 sont configurées pour avoir une température différente. Cela permet à une caméra infra-rouge de pouvoir dissocier thermiquement une lame 11 de la plaque 5, cette dernière servant de fond d’image.
Dans le mode de réalisation représenté sur la , la mire 1 comprend six moyens de chauffage 15 positionnés au contact de chaque lame 11 de sorte que les six lames 11 sont maintenues à la même température. La mire 1 comprend en outre un moyen de chauffage 15 positionné au contact de la plaque 5 de sorte que les températures des lames 11 et de la plaque 5 peuvent être définies précisément. De préférence, quelle que soit le nombre de lame 11 du panneau 7, toutes les lames 11 sont maintenues à la même température.
Afin de connaitre avec précision les températures de la plaque 5 et de la ou des lames 11, la mire 1 comprend par exemple une sonde (non représentée) de mesure de la température de la lame 11 et/ou de la plaque 5.
La mire 1 peut également comprendre un régulateur de température 17 de chaque moyen de chauffage 15 afin de définir avec précision la température de chaque moyen de chauffage 15. Le régulateur de température 17 peut également prendre en compte les mesures de température en sortie de chaque sonde afin de réguler la température de chaque moyen de chauffage 15 en boucle fermée. Optionnellement, le régulateur de température 17 est configuré pour maintenir un écart de température à définir entre la plaque 5 et les lames 11, par exemple un écart de température d’au moins 2°C, ou d’environ 2°C.
Dans différents modes de réalisations particuliers, chaque moyen de chauffage 15 comprend un circuit imprimé comprenant un fil de cuivre, ou un radiateur à eau chaude, ou encore préférentiellement un réchauffeur 15 comprenant une résistance sous forme de circuit imprimé entouré de silicone auto adhésif, le réchauffeur 15 comprenant une sonde de mesure de température prise dans le silicone. Le réchauffeur 15 a l’avantage de couvrir efficacement les surfaces sur lesquels il est disposé. Il est également facile à mettre en place.
Dans le mode de réalisation représenté sur la , un réchauffeur 15 est donc positionné sur chacune des six lames 11 ainsi que sur la plaque 5. Les réchauffeurs 15 sont par exemple positionnés sur chacune des lames 11, sur la surface faisant face à la plaque 5. Le réchauffeur 15 positionné sur la plaque 5 est quant à lui positionné sur la surface opposée à celle faisant face au panneau 7. Cette configuration permet à une caméra infra-rouge observant la mire 1 du côté du panneau 7 de ne pas observer directement les réchauffeurs mais uniquement la température diffusée par les lames 11 et la plaque 5.
D’autres modes de réalisation sont réalisables avec un nombre de lame 11 différent. Cependant, un panneau 7 ne comprenant qu’une seule lame 11 ne permet de démontrer qu’une capacité de détection de la part d’un opérateur ou d’un programme informatique. A partir d’une alternance de trois lames 11 avec trois ouvertures 13, une image faisant apparaitre ladite alternance pourra démontrer une capacité de reconnaissance de la part d’un opérateur ou d’un programme.
Avec un panneau 7 comprenant une alternance de six lames 11 avec six ouvertures 13, si une image de la mire 1 avec une caméra infra-rouge fait apparaitre ladite alternance, il peut ainsi être démontré une capacité d’identification de la part d’un opérateur ou d’un programme. A l’inverse, dans cette configuration, si l’image ne montre qu’une lame 11, ou que trois lames 13, les performances de la caméra infra-rouge seront indiquées comme limitées à la détection, et respectivement à la reconnaissance, pour une distance entre la caméra et la mire 1 donnée, et une différence de température des lames 11 et de la plaque 5 donnée.
Pour une mire 1 comprenant un panneau 7 comprenant une alternance de six lames 11 avec six ouvertures 13, le panneau 7 comprend de préférence un côté d’au moins 60 cm de longueur selon la direction perpendiculaire à la direction de l’alternance de lames 11 et d’ouvertures 13. Cette dimension permet de pouvoir positionner la mire 1 à environ deux kilomètres d’une caméra infra-rouge, cette dernière devant fournir une résolution spatiale suffisante pour observer les six paires de lames 11 et ouvertures 13, synonyme d’une performance suffisante selon le critère d’identification.
Ainsi, toutes les lames 11 et ouvertures 13 ont une largeur d’environ 5 cm.
Claims (10)
- Mire (1) pour la validation des performances de caméras infra-rouge, caractérisé en ce qu’elle comprend une structure de support (3), une plaque (5) de métal et un panneau (7) supportés par ladite structure de support (3), le panneau (7) comprenant une alternance d’au moins une lame (11) en métal avec une ouverture (13) de mêmes dimensions que la lame (11), le panneau (7) étant positionné parallèlement à la plaque (5) et ayant des dimensions égales ou inférieures aux dimensions de ladite plaque (5), la mire (1) comprenant en outre au moins un moyen de chauffage (15) positionné au contact de la lame (11) et/ou de la plaque (5) de sorte que la lame (11) et la plaque (5) sont configurées pour avoir une température différente.
- Mire selon la revendication 1, comprenant en outre une sonde de mesure de la température de la lame (11) et/ou de la plaque (5).
- Mire selon l’une des revendications 1 ou 2, comprenant un régulateur de température (17) de chaque moyen de chauffage (15) configuré pour maintenir un écart de température d’au moins 2°C entre la plaque (5) et la lame (11).
- Mire selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle le panneau (7) comprend une alternance d’au moins trois lames (11) en métal de mêmes dimensions avec trois ouvertures (13) de mêmes dimensions que les lames (11), la mire (1) comprenant autant de moyens de chauffage (15) que de lames (11), lesdits moyens de chauffage (15) étant respectivement positionnés au contact de chaque lame (11) de sorte que les au moins trois lames (11) sont maintenues à la même température.
- Mire selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle le panneau (7) comprend une alternance de six lames (11) en métal de mêmes dimensions avec six ouvertures (13) de mêmes dimensions que les lames (11), la mire (1) comprenant six moyens de chauffage (15) positionnés au contact de chaque lame (11) de sorte que les six lames (11) sont maintenues à la même température.
- Mire selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle le moyen de chauffage (15) comprend un circuit imprimé comprenant un fil de cuivre, ou un radiateur à eau chaude, ou un réchauffeur (15) comprenant une résistance sous forme de circuit imprimé entouré de silicone auto adhésif, le réchauffeur (15) comprenant une sonde de mesure de température prise dans le silicone.
- Mire selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la structure de support (3) comprend un profilé comprenant de l’aluminium.
- Mire selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, dans laquelle la plaque (5) et/ou l’au moins une lame (11) en métal comprend de l’aluminium, de préférence recouvert d’une peinture noir mat.
- Mire selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, dans laquelle le panneau (7) comprend un côté d’au moins 60 cm de longueur selon la direction perpendiculaire à la direction de l’alternance de lame (11) et d’ouverture (13).
- Mire selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, dans laquelle la structure de support (3) comprend au moins une poignée (9) préhensible par un opérateur.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR2303123A FR3147475A1 (fr) | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Mire thermique pour la validation des performances de détecteurs infra-rouge |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR2303123 | 2023-03-30 | ||
| FR2303123A FR3147475A1 (fr) | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Mire thermique pour la validation des performances de détecteurs infra-rouge |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR3147475A1 true FR3147475A1 (fr) | 2024-10-04 |
Family
ID=87889512
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR2303123A Pending FR3147475A1 (fr) | 2023-03-30 | 2023-03-30 | Mire thermique pour la validation des performances de détecteurs infra-rouge |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| FR (1) | FR3147475A1 (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU241391U1 (ru) * | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Евгений Викторович Чаусов | Авиатранспортабельный тест-объект для калибровки инфракрасных систем воздушной разведки |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1991004471A1 (fr) * | 1989-09-12 | 1991-04-04 | The Secretary Of State For Defence In Her Britannic Majesty's Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland | Dispositif pour la verification des thermographes |
| EP0441534A2 (fr) * | 1990-02-06 | 1991-08-14 | Hughes Aircraft Company | Cible miniature de dispositif infrarouge de controle |
| US5126577A (en) * | 1991-06-27 | 1992-06-30 | Electro-Optical Industries, Inc. | Infrared target plate handling apparatus with improved thermal control |
| US5319213A (en) * | 1992-04-06 | 1994-06-07 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Thermal target test board |
| US8324564B1 (en) * | 2009-03-11 | 2012-12-04 | The United States of America as represented, by the Secretary of the Air Force | Quad emissive display |
| EP2793006A2 (fr) * | 2013-04-19 | 2014-10-22 | Santa Barbara Infrared Inc. | Fonction de corps noir amélioré |
| WO2019030705A1 (fr) * | 2017-08-09 | 2019-02-14 | Leonardo S.P.A. | Appareil d'étalonnage et de test géométrique et radiométrique destiné à des instruments électro-optiques d'ir thermique et conçu pour simuler différentes sources d'ir thermique à extension angulaire possédant différentes géométries et des émissions d'ir thermique contenant différentes transitions chaud-froid |
| EP3767262A1 (fr) * | 2018-04-20 | 2021-01-20 | Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. | Procédé de commande de température d'élément chauffant, et dispositif et système d'étalonnage de système de vision nocturne |
-
2023
- 2023-03-30 FR FR2303123A patent/FR3147475A1/fr active Pending
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1991004471A1 (fr) * | 1989-09-12 | 1991-04-04 | The Secretary Of State For Defence In Her Britannic Majesty's Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland | Dispositif pour la verification des thermographes |
| EP0441534A2 (fr) * | 1990-02-06 | 1991-08-14 | Hughes Aircraft Company | Cible miniature de dispositif infrarouge de controle |
| US5126577A (en) * | 1991-06-27 | 1992-06-30 | Electro-Optical Industries, Inc. | Infrared target plate handling apparatus with improved thermal control |
| US5319213A (en) * | 1992-04-06 | 1994-06-07 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Thermal target test board |
| US8324564B1 (en) * | 2009-03-11 | 2012-12-04 | The United States of America as represented, by the Secretary of the Air Force | Quad emissive display |
| EP2793006A2 (fr) * | 2013-04-19 | 2014-10-22 | Santa Barbara Infrared Inc. | Fonction de corps noir amélioré |
| WO2019030705A1 (fr) * | 2017-08-09 | 2019-02-14 | Leonardo S.P.A. | Appareil d'étalonnage et de test géométrique et radiométrique destiné à des instruments électro-optiques d'ir thermique et conçu pour simuler différentes sources d'ir thermique à extension angulaire possédant différentes géométries et des émissions d'ir thermique contenant différentes transitions chaud-froid |
| EP3767262A1 (fr) * | 2018-04-20 | 2021-01-20 | Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. | Procédé de commande de température d'élément chauffant, et dispositif et système d'étalonnage de système de vision nocturne |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU241391U1 (ru) * | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Евгений Викторович Чаусов | Авиатранспортабельный тест-объект для калибровки инфракрасных систем воздушной разведки |
| RU241392U1 (ru) * | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Евгений Викторович Чаусов | Мобильный тест-объект для калибровки ультрафиолетовых систем воздушной разведки |
| RU241390U1 (ru) * | 2026-01-20 | 2026-02-24 | Евгений Викторович Чаусов | Мобильный тест-объект для квалиметрии ультрафиолетовых систем воздушной разведки |
| RU241865U1 (ru) * | 2026-01-20 | 2026-03-02 | Евгений Викторович Чаусов | Авиатранспортабельный тест-объект для испытаний ультрафиолетовых систем воздушной разведки |
| RU241864U1 (ru) * | 2026-01-20 | 2026-03-02 | Евгений Викторович Чаусов | Авиатранспортабельный тест-объект для квалиметрии ультрафиолетовых систем воздушной разведки |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1850088B1 (fr) | Mesure des épaisseurs de paroi, notamment d'aube, par courants de Foucault | |
| EP2740152B1 (fr) | Dispositif de localisation de points chauds avec des fluxmètres thermiques | |
| WO2020239423A1 (fr) | Radiateur électrique de véhicule automobile équipé d'un dispositif de mesure de température | |
| FR3147475A1 (fr) | Mire thermique pour la validation des performances de détecteurs infra-rouge | |
| Jayawardhana et al. | Light enhancement in surface-enhanced Raman scattering at oblique incidence | |
| WO2006131656A2 (fr) | Appareillage de mesure de temperature sans contact d’echantillons de materiaux places sous vide | |
| EP3339836B1 (fr) | Système et procédé d'évaluation d'au moins une condition de fonctionnement d'un échangeur de chaleur | |
| EP3339828B1 (fr) | Dispositif et procédé d'évaluation d'au moins une condition de fonctionnement d'un échangeur de chaleur | |
| El Rassy | Development of methods to identify thermophysical properties of complex media | |
| EP3002540B1 (fr) | Échangeur de chaleur d'un dispositif de climatisation et de chauffage en particulier d'un véhicule automobile | |
| FR3096776A1 (fr) | Dispositif de mesure de température du flux d’air sortant d’un radiateur | |
| EP3835756B1 (fr) | Dispositif et méthode de détection de particules et procédé de fabrication | |
| EP4390371A1 (fr) | Dispositif de détection et de caractérisation d'un dépôt d encrassement sur une paroi, comprenant une sonde thermique et au moins une garde thermique l entourant | |
| Mandal et al. | Solution‐Processed Disordered Plasmonic Surfaces as Optics for Infrared Imaging | |
| BE1025565A1 (fr) | Dispositif et methode pour controle non destructif de structures | |
| EP2366986B1 (fr) | Procédé de métrologie pour la mesure de différences de chemin optique dans un interféromètre statique | |
| FR2929406A1 (fr) | Systeme de controle non destructif etendu par mesures thermiques | |
| WO2014048802A1 (fr) | Procede pour calculer le coefficient d'echange convectif d'un four. | |
| EP4607185A1 (fr) | Systeme de determination d'une quantite d'emissions de dioxyde de carbone resultant de l'echauffement d'un conducteur electrique d'un cable electrique par effet joule | |
| FR3066592A1 (fr) | Dispositif adapte a etre embarque a bord d'un vehicule pour de la cartographie thermique | |
| EP2957857A2 (fr) | Dispositif de mesure d'un ensemble de donnees spatiales d'epaisseur d(x,y) d'une couche mince et procede de mesure utilisant ledit dispositif | |
| FR3110969A1 (fr) | Banc de mesure des proprietes thermophysiques d’un echantillon de materiau | |
| WO2008142314A1 (fr) | Joulemetre | |
| Potier et al. | Current limitation of the THD2 bench: the scatter issue | |
| Pavlov et al. | Correlation of radiance in the IR and visible regions when technogenic and natural objects are observed under conditions of natural heat exchange |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 2 |
|
| PLSC | Publication of the preliminary search report |
Effective date: 20241004 |
|
| PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 3 |
|
| PLFP | Fee payment |
Year of fee payment: 4 |