EP2600097A1 - Procédé de contrôle du déclenchement d'une charge militaire, dispositif de contrôle et fusée de projectile mettant en oeuvre un tel procédé - Google Patents

Procédé de contrôle du déclenchement d'une charge militaire, dispositif de contrôle et fusée de projectile mettant en oeuvre un tel procédé Download PDF

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EP2600097A1
EP2600097A1 EP12187014.1A EP12187014A EP2600097A1 EP 2600097 A1 EP2600097 A1 EP 2600097A1 EP 12187014 A EP12187014 A EP 12187014A EP 2600097 A1 EP2600097 A1 EP 2600097A1
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EP
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projectile
rocket
signal
triggering
event
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Thierry Bredy
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Nexter Munitions SA
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Nexter Munitions SA
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C13/00Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation
    • F42C13/02Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation operated by intensity of light or similar radiation
    • F42C13/026Remotely actuated projectile fuzes operated by optical transmission links
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C13/00Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation
    • F42C13/04Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation operated by radio waves
    • F42C13/047Remotely actuated projectile fuzes operated by radio transmission links
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C15/00Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
    • F42C15/44Arrangements for disarming, or for rendering harmless, fuzes after arming, e.g. after launch

Definitions

  • the technical field of the invention is that of methods and devices for controlling the triggering of the military load of a projectile from a platform.
  • the platform may be constituted for example by a turret mounted on an armored vehicle and equipped with a barrel.
  • This programming is transmitted for example to the projectile before shooting it.
  • the rocket of the projectile incorporates a receiver means of this programming which can be for example an inductive means, one or more electrical contacts ...
  • This programming can also be transmitted to the rocket of the projectile at the exit of the tube of the weapon by inductive, optical or radio means ....
  • This approach may, depending on the location accuracy of the target, result in differences between the position relative desired and the actual relative position of the trigger point of the terminal effect with respect to the target.
  • a projectile has a radius of effectiveness that is known and defined during its design. Its lethal effect will however be more or less important depending on its relative position vis-à-vis the target when the trigger will be controlled.
  • This method is only suitable for long-range projectiles such as missiles or artillery projectiles.
  • the patent DE731849 discloses a method of controlling the release of projectiles in the vicinity of a target using a visible or invisible beam. According to this method the entry of a projectile into the control beam automatically causes the detonation of the projectile. Such a device does not sufficiently control a lethal zone. Indeed any projectile entering the beam is automatically triggered, even if it enters this beam at a significant distance from the target. The beam offset allows to modify the moment of release for a given projectile but it modifies it also for all other projectiles even those entering the area in a reverse direction and at a different distance from the target.
  • the patent DE102007007404 describes a method of remote control of the operation of a projectile generating chips. According to this method, projectile-specific code is transmitted to the projectile which will be used by the rocket to cause the immediate initiation of the projectile. This method also does not allow to control a lethal zone.
  • the patent US3912197 finally describes a method of laser beam guidance of an annular projectile. Sensors carried by the projectile detect the position of the projectile in the laser beam which makes it possible to control trajectory correction commands. This method also does not allow it to control a lethal zone.
  • the object of the invention is to propose a method for controlling the triggering of a military load which makes it possible to overcome such disadvantages.
  • the method according to the invention makes it possible to define directly from the platform a zone of ground in which the projectile will have a validated operation or will be inhibited.
  • the subject of the invention is a method for controlling the triggering of a military load of a projectile from a platform, the projectile comprising a rocket ensuring the control of the triggering of the military charge as a result of the occurrence of at least one event, characterized in that at least one electromagnetic control beam is emitted from the platform which is oriented towards a zone of the space through which the projectile passes through, the beam incorporating at least one signal for confirming or inhibiting the operation of the projectile rocket, this signal being decoded as an event that is combined with at least one other event to develop or inhibit a rocket command order.
  • the beam may incorporate a confirmation signal of the operation of the projectile rocket.
  • the control beam may comprise a coding signal which will be associated with the confirmation signal, this coding signal making it possible to associate the confirmation with a given projectile.
  • the invention also relates to a device for controlling the triggering of a military load implementing such a method.
  • the invention thus relates to a device for controlling the triggering of a military charge of a projectile from a platform, the projectile comprising a rocket ensuring the control of the triggering of the military charge as a result of the occurrence of at least one event, characterized in that it comprises at least one emitter of at least one electromagnetic control beam, emitter which is integral with the platform and which is oriented towards an area of the space which can be crossing by the projectile considered, the transmitter being connected to an electronic unit which incorporates in the control beam at least one confirmation or inhibition signal of the operation of the rocket of the projectile, this signal being decoded as an event which is combined with at least one other event to develop or inhibit a command order of the rocket.
  • the signal may be a confirmation signal of the operation of the projectile rocket.
  • the electronic unit may incorporate into the control beam a coding signal which will be incorporated or associated with the confirmation signal, this coding signal making it possible to associate the confirmation with a given projectile.
  • the transmitter may include at least one orientable antenna relative to the platform.
  • the invention finally relates to a projectile rocket associated with such a control device.
  • the rocket according to the invention is more particularly suitable for producing a projectile with reduced lethality.
  • the invention thus relates to a projectile rocket, for controlling the triggering of a military charge of the projectile, rocket comprising a safety and arming device and a control unit ensuring the triggering of the military load as a result of the occurrence of at least one event, a rocket characterized in that it is connected to a receiver of an electromagnetic beam emitted from a platform external to the projectile, the rocket incorporating a decoding means from least one signal incorporated into the electromagnetic beam, the signal being used as an event which is combined in the control unit with at least one other event to develop or inhibit a control command of the rocket.
  • control unit will be able to compare the received signal with an expected value and stored in memory, the positive result of this test being used by the control unit to authorize the triggering of the military load.
  • a platform 1 which is shown here schematically in the form of a tracked armored vehicle, carries a weapon system 2 for firing projectiles 3 along a ballistic trajectory 4.
  • the weapon system 2 (which is here represented by way of illustration) is a gun mounted on a turret 5 which is orientable in location and in register with respect to the frame of the platform 1.
  • the weapon system could be more simply a fixed or steerable cupola allowing firing of close defense ammunition.
  • Close defense ammunition firing systems are well known to those skilled in the art. They usually associate several fixed tubes with a well-defined angle of elevation and location.
  • Each close defense ammunition consists of a hard case that contains at least one projectile whose caliber is between 60mm and 90mm. This case is secured to a base which is itself fastenable by a connecting means to a fixed base of the platform. Most often the joining is done by a bayonet mount.
  • the patent FR2612287 describes such a type of ammunition (smoke ammunition).
  • the platform 1 carries a device for controlling the triggering of a military load 7 contained in the projectile 3.
  • the projectile 3 also comprises, in a conventional manner, a rocket 8 providing control of the triggering of the military load 7.
  • the control device comprises at least one emitter 6 of at least one electromagnetic control beam 9.
  • the electromagnetic beam may be an optical or radioelectric beam.
  • radio beam it will be preferred to use a radio beam to reduce the sensitivity of the device to disturbances or countermeasures.
  • the transmitter 6 is integral with the platform 1 and it emits a beam 9 which is oriented towards an area of the space that can be traversed by the projectile 3.
  • the figure 2 shows more precisely the structure of the transmitter 6 of the device according to the invention and the associated rocket 8.
  • the transmitter 6 comprises an antenna 10 which is mechanically orientable relative to the platform 1.
  • the antenna 10 is fixed, via a shaft 16, to a base 11 which is pivotally mounted by relative to a support 13 secured to the turret 5 and around a vertical axis 12.
  • the support 11 and the antenna 10 are driven by a first motor 14.
  • the antenna 10 is also pivotally mounted relative to an axis perpendicular to the plane of the figure 2 (horizontal axis). For this, the antenna 10 is articulated on a stirrup 15 integral with the shaft 16. A second motor 17 makes it possible to control the pivoting of the antenna 10 around this horizontal axis.
  • the two engines 14 and 17 are driven by an electronic unit 18 which is itself connected to a firing line 19, consisting of a control means associated with a man-machine interface, firing line which allows to take into account different operating parameters from data, provided by the operator, or provided by the platform equipment (target coordinates, attitude of the platform, type of ammunition implemented ...) and visualize the state of the device and in particular the pointing angles in the site and in the bearing of the antenna 10.
  • a firing line 19 consisting of a control means associated with a man-machine interface, firing line which allows to take into account different operating parameters from data, provided by the operator, or provided by the platform equipment (target coordinates, attitude of the platform, type of ammunition implemented ...) and visualize the state of the device and in particular the pointing angles in the site and in the bearing of the antenna 10.
  • the same figure 2 shows the rocket 8 disposed at the rear of the projectile 3.
  • This rocket comprises a safety and arming device 19 of known type which comprises for example a movable flap 20 carrying a detonator primer 21.
  • the flap is moved when firing the projectile to bring the primer 21 opposite the military load 7 which allows its subsequent initiation by a control unit 22.
  • the control unit 22 is connected via a receiver means 22a to a receiving antenna 23 (receiving means 22a and antenna 23 constituting an electromagnetic beam receiver 9).
  • the receiving antenna 23 is sized and located so as to be able to receive the electromagnetic beam 9 emitted by the transmitting antenna 10.
  • the receiving antenna 23 will, for example, be located at the rear base of the projectile 3 and it can be made from of antennas of the "patch" type when the transmitter 6 uses a millimeter wavelength carrier.
  • the receiving antenna 23 would include at least one photosensitive sensor.
  • control unit 22 makes it possible to trigger the military load 7 as a result of the occurrence of at least one event.
  • the event triggering the charge is a timekeeping information which is programmed before firing and counted by the control unit 22 from the detection of a firing instant of the projectile 3.
  • the detection of the firing instant is made conventionally with an inertial sensor 24.
  • the receiver means 22a is a decoding means for extracting from the electromagnetic carrier wave of the beam 9 at least one signal.
  • This signal has itself been incorporated into the carrier wave of the beam 9 by the electronic unit 18 of the transmitter 6.
  • the beam 9 is thus for example constituted by radio-frequency radiation whose carrier is modulated in amplitude, in frequency or in phase.
  • this signal is extracted from the carrier wave by the receiver means 22a. It is then processed in the control unit 22 of the rocket 8 in which it is compared to a digital value which is stored in the control unit 22 before firing.
  • figure 2 an antenna 10 orientable in site and in the field with engines 14 and 17.
  • antennas which are mechanically fixed but whose beam 9 is electronically steerable (multi source antenna).
  • These antennas are well known to those skilled in the art. They are formed of transmit networks whose gain and directivity are controlled using a phase modulation and amplitude.
  • control unit 22 uses the signal thus decoded as an event that is combined with at least one other event to develop a command order of the rocket.
  • the figure 3 is a logic diagram that represents the succession of steps conducted inside the rocket 8.
  • Step E1 is the step of receiving the electromagnetic radiation by the receiving antenna 23.
  • step E2 the receiver means 22a associated with the control unit 22 extracts the signal incorporated in the carrier of the beam 9.
  • the T1 test is a control of the presence of a signal in the received radiation, signal corresponding to that which is expected by the rocket 8. Note indeed that there are many electromagnetic sources on the battlefield. It is therefore necessary for the rocket 8 to be able to discriminate a signal which is specifically intended for it and which is sent to it by the transmitting antenna 10.
  • control unit 22 of the rocket 8 conducts a test T2 which is the verification of the realization of another expected event and necessary for the rocket to trigger the military charge 7, for example the lapse of a delay of scheduled chronometry before shooting.
  • the digital signal incorporated in the control beam 9 then acts as a confirmation signal for the operation of the rocket 8 of the projectile.
  • the military load 7 can be actuated only if the projectile 3 is in the beam 9.
  • FIG. 25 a horizontal plane which is located at a height of the ground H of the order of 5 m. This height is the height below which a non-lethal projectile must not be initiated, because the risk of projecting fragments of the shell or other components of the projectile would then be too great.
  • the beam 9 is oriented so as to be located above the plane 25. This orientation can be maintained even if the vehicle 1 is in motion. It suffices to control the positioning instructions of the actuators 14 and 17 at the electronic control unit 18.
  • Such a variant is particularly well suited to close defense devices for which there are several tubes with different spatial orientations.
  • a firing platform 1 which is a vehicle whose turret 5 carries a main gun 2 and a close defense turret 5a equipped with several tubes 2a, 2b (only two tubes are shown).
  • the cupola 5a is equipped with a control device according to the invention which comprises a transmitter whose antenna 10 can emit several electromagnetic beams and preferably at least one beam per tube 2a, 2b.
  • a control device according to the invention which comprises a transmitter whose antenna 10 can emit several electromagnetic beams and preferably at least one beam per tube 2a, 2b.
  • two beams 9a and 9b there are shown here two beams 9a and 9b, each beam being oriented so as to cover an area of the space that can be traversed by a projectile 3a or 3b pulled by the tube 2a or the tube 2b.
  • each beam carries a confirmation signal which is intended for the projectile 3a or 3b considered.
  • the operation of projectile rockets is then identical to that described above.
  • the figure 5 shows such an alternative embodiment in which the tube 2b of the cupola 5a successively fires two projectiles 3b1 and 3b2 substantially along the same ballistic trajectory 4b.
  • Each projectile has a lethal radius of its own.
  • the control device then comprises a transmitter whose antenna 10 can emit two electromagnetic beams 9b1 and 9b2 substantially in the same direction but with different orientation characteristics and angular apertures.
  • the beam 9b2 has its lower limit further from the ground than the beam 9b1.
  • Both projectiles 3b1 and 3b2 cut however the two beams and it is necessary that the projectile 3b1 is initiated in the beam 9b1 while the projectile 3b2 should be initiated in the beam 9b2.
  • Each type of projectile with well-defined lethality characteristics may be associated with a particular numerical code.
  • This code will be stored in the electronic control unit 18 and may be incorporated into the electromagnetic beam in the same way as the confirmation code. In this case another test will be carried out in the rocket parallel to or following the T1 and T2 tests ( figure 3 ). This test is not represented at figure 3 but its positive result will be addressed to the AND gate, in parallel with the results of the other tests.
  • the figure 6 shows such a variant in which a second antenna 10 'is disposed at a front portion of the chassis 1a of the vehicle.
  • This antenna is connected to the same calculation unit 18 as the antenna 10 of the cupola, this in order to synchronize the emissions.
  • the antenna 10 ' emits an electromagnetic beam 9' which cuts off the electromagnetic beam 9 coming from the antenna 10.
  • Each beam will carry a confirmation signal with a specific coding.
  • the rocket projectile 3a will be designed to operate only in the portion 26 common to the two beams, part in which its antenna will simultaneously receive the two codings expected.
  • the receiver 22a associated with the control unit 22 extracts the signal incorporated into the carrier of the electromagnetic wave received from the beam 9.
  • the T1 test is a control of the presence of a signal in the received radiation, signal corresponding to that which is expected by the fuse 8 and incorporating the coding associated with the antenna 10.
  • the step E4 is the step of receiving the electromagnetic radiation of the beam 9 'by the receiving antenna 23.
  • step E5 the receiver 22a associated with the control unit 22 extracts the signal incorporated into the carrier of the electromagnetic wave received from the beam 9 '.
  • the test T3 is a control of the presence of a signal in the received radiation, signal corresponding to that which is expected by the fuse 8 and incorporating the coding associated with the antenna 10 '.
  • control unit 22 conducts as previously the test T2 which is the verification of the realization of another expected event and necessary for the rocket to trigger the military load 7, for example the flow of a programmed chronometry delay.
  • an AND gate combines the completion of the three tests to develop the command order of the operation of the rocket that is to say trigger the military load (step E3).
  • the triggering of the military charge will therefore intervene only if the three events are simultaneously present, ie if the projectile is in the zone 26 common to the two beams 9 and 9 '.
  • This embodiment is particularly well suited to the implementation of non-lethal munitions for which it is desired to control the actually non-lethal use gauge.
  • This embodiment will be rather adapted to the implementation of lethal munitions but for which it is desired to prohibit the operation in certain areas of land.
  • the figure 8 schematically in top view such an implementation.
  • the armored vehicle 1 forming the platform pulls through its weapon tube 2 a projectile 3. It is desired to protect two zones of terrain: a building Z1 and a tank Z2.
  • the platform 1 is equipped with a device according to the invention which comprises two antennas 10a and 10b which are each coupled to a transmitter, the emitters being connected to the same electronic unit (not shown) and which each emit an electromagnetic beam which is oriented towards the areas to be protected.
  • the beam 9a emitted by the antenna 10a covers the tank Z2 and the beam 9b emitted by the antenna 10b covers the building Z1.
  • the rocket 8 and the electronic control unit associated with the antennas 10a and 10b and their transmitters have the same structure as that described above with reference to FIG. figure 2 . This mode differs only by the method used.
  • the two identical test loops T1 and T3 symbolize the detection at the rocket of the projectile of the signal corresponding to the beam 9a (test T1) or the beam 9b (test T3).
  • the steps E1 and E4 respectively correspond to the reception of the electromagnetic beams 9a or 9b.
  • Steps E2 and E5 respectively correspond to the decoding by the receiver 22a signals included in the beams 9a and 9b.
  • the output of the OR gate is applied to the AND gate via a NO gate.
  • the signal transmitted by the control device is indeed a signal of inhibition (or prohibition) of the control order of the rocket therefore the operation of the military load.

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Abstract

L'invention a pour objet un procédé de contrôle du déclenchement d'une charge militaire (7) d'un projectile (3) à partir d'une plate-forme (1), le projectile (3) comportant une fusée (8) assurant la commande du déclenchement de la charge militaire (7). Ce procédé est caractérisé en ce que l'on émet à partir de la plate-forme (1) au moins un faisceau électromagnétique de commande (9) qui est orienté vers une zone de l'espace pouvant être traversée par le projectile (3), le faisceau incorporant au moins un signal de confirmation ou d'inhibition du fonctionnement de la fusée (8) du projectile (3). L'invention a également pour objet un dispositif de contrôle et une fusée de projectile mettant en oeuvre un tel procédé.

Description

  • Le domaine technique de l'invention est celui des procédés et dispositifs permettant le contrôle du déclenchement de la charge militaire d'un projectile à partir d'une plate-forme.
  • Il est connu de réaliser à partir d'une plate-forme une programmation d'un instant de déclenchement d'une charge militaire d'un projectile sur sa trajectoire.
  • La plate-forme pourra être constituée par exemple par une tourelle montée sur un véhicule blindé et équipée d'un canon.
  • Cette programmation est transmise par exemple au projectile avant le tir de celui-ci. La fusée du projectile incorpore un moyen récepteur de cette programmation qui peut être par exemple un moyen inductif, un ou des contacts électriques... Cette programmation peut également être transmise à la fusée du projectile à la sortie du tube de l'arme par des moyens inductifs, optiques ou radioélectriques....
  • Concrètement on transmet ainsi à un projectile une information de temporisation (ou fenêtre temporelle) du déclenchement de sa charge militaire. On commande alors l'instant sur trajectoire ou bien la fenêtre temporelle dans laquelle la charge militaire doit être initiée.
  • Ces procédés connus sont bien adaptés notamment à la mise en oeuvre de projectiles anti-aériens ou bien pour les obus d'artillerie à fonctionnement fusant. La transmission d'une information de temporisation préjuge cependant de la localisation relative du projectile sur le terrain par rapport à la cible à l'issue de la temporisation.
  • Il peut résulter de cette approche, suivant la précision de localisation de la cible, des écarts entre la position relative souhaitée et la position relative effective du point de déclenchement de l'effet terminal par rapport à la cible.
  • Or il existe aujourd'hui un besoin de maîtriser de plus en plus les effets collatéraux de tous les projectiles qui sont mis en oeuvre sur le champ de bataille.
  • Un projectile a un rayon d'efficacité qui est connu et défini lors de sa conception. Son effet létal sera cependant plus ou moins important suivant sa position relative vis à vis de la cible lorsque le déclenchement sera commandé.
  • Il est donc nécessaire de pouvoir maîtriser de façon relativement précise les zones dans lesquelles un projectile devra être efficace ou non.
  • On connait par le brevet EP2009387 un procédé dans lequel un projectile reçoit par programmation les coordonnées de sa cible. Ce projectile ne peut être déclenché que s'il se trouve orienté de façon à pouvoir atteindre la cible ainsi désignée.
  • Un tel procédé est cependant coûteux à mettre en oeuvre car il impose la mise en place dans le projectile de moyens de navigation et de localisation.
  • Ce procédé n'est vraiment adapté qu'aux projectiles à longue portée tels que les missiles ou les projectiles d'artillerie.
  • Le brevet DE731849 décrit un procédé de commande du déclenchement de projectiles au voisinage d'une cible mettant en oeuvre un faisceau visible ou invisible. Suivant ce procédé l'entrée d'un projectile dans le faisceau de commande provoque automatiquement la détonation du projectile. Un tel dispositif ne permet pas de maîtriser suffisamment une zone de létalité. En effet tout projectile entrant dans le faisceau est automatiquement déclenché, même s'il entre dans ce faisceau à une distance importante de la cible. Le décalage du faisceau permet de modifier l'instant de déclenchement pour un projectile donné mais il le modifie également pour tous les autres projectiles même ceux pénétrant dans la zone suivant une direction inverse et à une distance différente de la cible.
  • Le brevet DE102007007404 décrit un procédé de télécommande du fonctionnement d'un projectile générateur d'éclats. Suivant ce procédé on transmet au projectile sur trajectoire un code spécifique au projectile qui sera utilisé par la fusée pour provoquer l'initiation immédiate du projectile. Ce procédé ne permet pas non plus de maîtriser une zone de létalité.
  • Le brevet US3912197 enfin décrit un procédé de guidage par faisceau laser d'un projectile annulaire. Des capteurs portés par le projectile détectent la position du projectile dans le faisceau laser ce qui permet de commander des ordres de correction de la trajectoire. Ce procédé ne permet pas lui non plus de maîtriser une zone de létalité.
  • Il existe donc un problème de contrôle des zones de déclenchement effectif des charges militaires pour les projectiles à bas coûts, en particulier les projectiles tirés par les lanceurs des systèmes de défense rapprochée équipant les véhicules blindés.
  • Ceci est nécessaire pour maîtriser les zones de létalité effective des projectiles sur le terrain.
  • Ceci est également nécessaire lorsqu'on réalise des projectiles dits à létalité réduite (par exemple à flash lumineux ou générateurs de bruit) et pour lesquels la létalité n'est effectivement réduite que si la charge militaire est initiée à une distance minimale des personnes présentes sur le terrain.
  • L'invention a pour objet de proposer un procédé de contrôle du déclenchement d'une charge militaire qui permette de pallier de tels inconvénients.
  • Le procédé selon l'invention permet de définir directement à partir de la plate-forme une zone de terrain dans laquelle le projectile aura un fonctionnement validé ou bien sera inhibé.
  • Ainsi l'invention a pour objet un procédé de contrôle du déclenchement d'une charge militaire d'un projectile à partir d'une plate-forme, le projectile comportant une fusée assurant la commande du déclenchement de la charge militaire comme suite à l'occurrence d'au moins un évènement, procédé caractérisé en ce que l'on émet à partir de la plate-forme au moins un faisceau électromagnétique de commande qui est orienté vers une zone de l'espace pouvant être traversée par le projectile, le faisceau incorporant au moins un signal de confirmation ou d'inhibition du fonctionnement de la fusée du projectile, ce signal étant décodé comme un événement qui est combiné à au moins un autre événement pour élaborer ou inhiber un ordre de commande de la fusée.
  • Selon un mode particulier de réalisation, le faisceau pourra incorporer un signal de confirmation du fonctionnement de la fusée du projectile.
  • Le faisceau de commande pourra comporter un signal de codage qui sera associé au signal de confirmation, ce signal de codage permettant d'associer la confirmation à un projectile donné.
  • L'invention a également pour objet un dispositif de contrôle du déclenchement d'une charge militaire mettant en oeuvre un tel procédé.
  • L'invention vise ainsi un dispositif de contrôle du déclenchement d'une charge militaire d'un projectile à partir d'une plate-forme, le projectile comportant une fusée assurant la commande du déclenchement de la charge militaire comme suite à l'occurrence d'au moins un évènement, dispositif caractérisé en ce qu'il comporte au moins un émetteur d'au moins un faisceau électromagnétique de commande, émetteur qui est solidaire de la plate-forme et qui est orienté vers une zone de l'espace pouvant être traversée par le projectile considéré, l'émetteur étant raccordé à une unité électronique qui incorpore dans le faisceau de commande au moins un signal de confirmation ou d'inhibition du fonctionnement de la fusée du projectile, ce signal étant décodé comme un événement qui est combiné à au moins un autre événement pour élaborer ou inhiber un ordre de commande de la fusée.
  • Selon un mode de réalisation, le signal pourra être un signal de confirmation du fonctionnement de la fusée du projectile.
  • Selon une variante, l'unité électronique pourra incorporer dans le faisceau de commande un signal de codage qui sera incorporé ou associé au signal de confirmation, ce signal de codage permettant d'associer la confirmation à un projectile donné.
  • Par ailleurs, l'émetteur pourra comporter au moins une antenne orientable par rapport à la plate-forme.
  • L'invention a enfin pour objet une fusée de projectile associée à un tel dispositif de contrôle.
  • La fusée selon l'invention est plus particulièrement adaptée à la réalisation d'un projectile à létalité réduite.
  • L'invention a ainsi pour objet une fusée de projectile, pour la commande du déclenchement d'une charge militaire du projectile, fusée comportant un dispositif de sécurité et d'armement et une unité de commande assurant le déclenchement de la charge militaire comme suite à l'occurrence d'au moins un événement, fusée caractérisée en ce qu'elle est raccordée à un récepteur d'un faisceau électromagnétique émis à partir d'une plate-forme externe au projectile, la fusée incorporant un moyen de décodage d'au moins un signal incorporé dans le faisceau électromagnétique, le signal étant utilisé comme un événement qui est combiné dans l'unité de commande à au moins un autre événement pour élaborer ou inhiber un ordre de commande de la fusée.
  • Selon un mode de réalisation, l'unité de commande pourra comparer le signal reçu à une valeur attendue et mise en mémoire, le résultat positif à ce test étant utilisé par l'unité de commande pour autoriser le déclenchement de la charge militaire.
  • L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation, description faite en référence aux dessins annexés et dans lesquels.
    • la figure 1 montre de façon schématique une plate-forme équipée d'un dispositif selon l'invention ainsi que la mise en oeuvre du procédé selon l'invention,
    • la figure 2 est un schéma synoptique montrant la structure interne du dispositif de contrôle ainsi que de la fusée de projectile selon l'invention,
    • la figure 3 est un logigramme schématisant le fonctionnement de la fusée pour un mode de réalisation de l'invention,
    • la figure 4 montre de façon schématique une plate-forme équipée d'un dispositif selon un autre mode de réalisation de l'invention,
    • la figure 5 montre de façon schématique une plate-forme équipée d'un dispositif selon un autre mode de réalisation de l'invention,
    • la figure 6 montre de façon schématique une plate-forme équipée d'un dispositif selon un autre mode de réalisation de l'invention,
    • la figure 7 est un logigramme schématisant le fonctionnement de la fusée pour le mode de réalisation selon la figure 6,
    • la figure 8 montre de façon schématique une plate-forme équipée d'un dispositif selon un autre mode de réalisation l'invention,
    • la figure 9 est un logigramme schématisant le fonctionnement de la fusée pour le mode de réalisation selon la figure 8.
  • En se reportant à la figure 1, une plate-forme 1, qui est représentée ici schématiquement sous la forme d'un véhicule blindé chenillé, porte un système d'arme 2 destiné à tirer des projectiles 3 le long d'une trajectoire balistique 4.
  • Le système d'arme 2 (qui est ici représenté à titre d'illustration) est un canon monté sur une tourelle 5 qui est orientable en site et en gisement par rapport au châssis de la plate-forme 1.
  • Le système d'arme pourrait être plus simplement un tourelleau fixe ou orientable permettant le tir de munitions de défense rapprochée. Les systèmes de tir de munitions de défense rapprochée sont bien connus de l'Homme du Métier. Ils associent généralement plusieurs tubes montés de façon fixe avec un angle de site et de gisement bien défini.
  • Chaque munition de défense rapprochée est formée d'un étui rigide qui renferme au moins un projectile dont le calibre est compris ente 60mm et 90mm. Cet étui est solidaire d'un culot qui est lui-même solidarisable par un moyen de liaison à une embase de tir solidaire de la plate-forme. Le plus souvent la solidarisation se fait par un montage à baïonnette. Le brevet FR2612287 décrit un tel type de munition (munition fumigène).
  • Ces munitions de défense rapprochée permettent d'assurer la défense à courte ou moyenne portée de la plate-forme portant l'embase de tir. Les constructeurs ont développé toute une gamme de munitions adaptables à ces embases et permettant de remplir différentes foncions : fumigène, leurre, contrôle de foule non létal, explosives...
  • Les brevets EP1128152 , EP2160563 , FR2712389 , FR2269701 , FR2851306 et EP1535017 décrivent quelques exemples de tels systèmes de défense rapprochée.
  • Quel que soit le système d'arme mis en oeuvre, la plate-forme 1 porte un dispositif permettant le contrôle du déclenchement d'une charge militaire 7 contenue dans le projectile 3.
  • Le projectile 3 comporte par ailleurs d'une façon classique une fusée 8 assurant la commande du déclenchement de la charge militaire 7.
  • Le dispositif de contrôle selon l'invention comporte au moins un émetteur 6 d'au moins un faisceau électromagnétique de commande 9. Le faisceau électromagnétique pourra être un faisceau optique ou bien radio électrique.
  • On préfèrera mettre en oeuvre un faisceau radioélectrique pour réduire la sensibilité du dispositif aux perturbations ou aux contre mesures.
  • Comme on le voit sur la figure 1, l'émetteur 6 est solidaire de la plate-forme 1 et il émet un faisceau 9 qui est orienté vers une zone de l'espace pouvant être traversée par le projectile 3.
  • La figure 2 montre de façon plus précise la structure de l'émetteur 6 du dispositif selon l'invention et de la fusée 8 associée.
  • On voit sur cette figure 2 que l'émetteur 6 comporte une antenne 10 qui est orientable mécaniquement par rapport à la plate-forme 1. Pour cela l'antenne 10 est fixée, par l'intermédiaire d'un arbre 16, à un socle 11 qui est monté pivotant par rapport à un support 13 solidaire de la tourelle 5 et autour d'un axe vertical 12. Le support 11 et l'antenne 10 sont entraînés par une première motorisation 14.
  • L'antenne 10 est par ailleurs montée pivotante par rapport à un axe perpendiculaire au plan de la figure 2 (axe horizontal). Pour cela l'antenne 10 est articulée sur un étrier 15 solidaire de l'arbre 16. Une deuxième motorisation 17 permet de commander le pivotement de l'antenne 10 autour de cet axe horizontal.
  • Les deux motorisations 14 et 17 sont pilotées par une unité électronique 18 qui est elle-même raccordée à une conduite de tir 19, constituée d'un moyen de contrôle associé à une interface homme-machine, conduite de tir qui permet de prendre en compte différents paramètres de fonctionnement à partir de données, soit fournies par l'opérateur, soit fournies par les équipements de la plateforme (coordonnées de la cible, attitude de la plate-forme, type de munition mise en oeuvre...) et de visualiser l'état du dispositif et en particulier les angles de pointage en site et en gisement de l'antenne 10.
  • La même figure 2 montre la fusée 8 disposée à l'arrière du projectile 3.
  • Cette fusée comporte un dispositif de sécurité et d'armement 19 de type connu qui comporte par exemple un volet mobile 20 portant une amorce détonateur 21. Le volet est déplacé lors du tir du projectile pour amener l'amorce 21 en regard de la charge militaire 7 ce qui permet son initiation ultérieure par une unité de commande 22.
  • L'unité de commande 22 est reliée par l'intermédiaire d'un moyen récepteur 22a à une antenne réceptrice 23 (moyen récepteur 22a et antenne 23 constituant un récepteur du faisceau électromagnétique 9). L'antenne réceptrice 23 est dimensionnée et localisée de façon à pouvoir recevoir le faisceau électromagnétique 9 émis par l'antenne émettrice 10. L'antenne réceptrice 23 sera par exemple localisée au niveau du culot arrière du projectile 3 et elle pourra être réalisée à partir d'antennes de type "Patch" lorsque l'émetteur 6 utilise une porteuse de longueur d'onde millimétrique.
  • Si l'émetteur 6 était un émetteur optique, l'antenne réceptrice 23 comprendrait au moins un capteur photosensible.
  • D'une façon classique l'unité de commande 22 permet d'assurer le déclenchement de la charge militaire 7 comme suite à l'occurrence d'au moins un événement.
  • Généralement l'événement déclenchant la charge est une information chronométrique qui est programmée avant tir et décomptée par l'unité de commande 22 à partir de la détection d'un instant de tir du projectile 3. La détection de l'instant de tir est faite de façon classique avec un capteur inertiel 24.
  • Le moyen récepteur 22a constitue un moyen de décodage permettant d'extraire de l'onde porteuse électromagnétique du faisceau 9 au moins un signal.
  • Ce signal a lui-même été incorporé dans l'onde porteuse du faisceau 9 par l'unité électronique 18 de l'émetteur 6.
  • Le faisceau 9 est ainsi par exemple constitué par un rayonnement radioélectrique dont la porteuse est modulée en amplitude, en fréquence ou en phase.
  • Après réception par l'antenne 23, ce signal est extrait de l'onde porteuse par le moyen récepteur 22a. Il est ensuite traité dans l'unité de commande 22 de la fusée 8 dans laquelle il est comparé à une valeur numérique qui est mise en mémoire dans l'unité de commande 22 avant le tir.
  • S'il y a égalité entre le signal reçu et le signal attendu par la fusée, ceci signifie que le projectile 3 a effectivement reçu un signal qui lui est destiné. Par ailleurs la détection de ce signal signifie que le projectile se trouve à l'intérieur du faisceau 9.
  • On a décrit à titre d'exemple à la figure 2 une antenne 10 orientable en site et en gisement à l'aide de motorisations 14 et 17.
  • Il est possible également de mettre en oeuvre une antenne qui est mécaniquement fixe mais dont le faisceau 9 est orientable électroniquement (antenne multi source). Ces antennes sont bien connues de l'Homme du Métier. Elles sont formées de réseaux émetteurs dont le gain et la directivité sont pilotés à l'aide d'une modulation de phase et d'amplitude.
  • Il est par ailleurs possible d'incorporer structurellement le moyen récepteur 22a dans l'unité de commande 22.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, l'unité de commande 22 utilise le signal ainsi décodé comme un événement qui est combiné à au moins un autre événement pour élaborer un ordre de commande de la fusée.
  • La figure 3 est un logigramme qui représente la succession des étapes conduites à l'intérieur de la fusée 8.
  • L'étape E1 est l'étape de réception du rayonnement électromagnétique par l'antenne réceptrice 23.
  • Au cours de l'étape E2, le moyen récepteur 22a associé à l'unité de commande 22 extrait le signal incorporé dans la porteuse du faisceau 9.
  • Le test T1 est un contrôle de la présence d'un signal dans le rayonnement reçu, signal correspondant à celui qui est attendu par la fusée 8. On notera en effet qu'il y a de nombreuses sources électromagnétiques sur le champ de bataille. Il est donc nécessaire pour la fusée 8 de pouvoir discriminer un signal qui lui est spécifiquement destiné et qui lui est envoyé par l'antenne émettrice 10.
  • Si le test T1 est négatif, la fusée reste en attente d'un signal conforme.
  • Parallèlement l'unité de commande 22 de la fusée 8 conduit un test T2 qui est la vérification de la réalisation d'un autre événement attendu et nécessaire pour que la fusée déclenche la charge militaire 7, par exemple l'écoulement d'un délai de chronométrie programmé avant le tir.
  • Lorsque le test T2 est positif une porte ET combine la réalisation des deux évènements pour élaborer l'ordre de commande du fonctionnement de la fusée c'est à dire déclencher la charge militaire (étape E3). Le déclenchement de la charge militaire n'interviendra donc que si les deux évènements sont simultanément présents.
  • Le signal numérique incorporé au faisceau de commande 9 joue donc alors le rôle de signal de confirmation du fonctionnement de la fusée 8 du projectile.
  • La charge militaire 7 ne peut être actionnée que si le projectile 3 se trouve dans le faisceau 9.
  • Une telle disposition sécurise complètement le fonctionnement des munitions ou projectiles à létalité réduite. Si on considère la figure 1, on a représenté par une ligne interrompue 25 un plan horizontal qui est situé à une hauteur du sol H de l'ordre de 5 m. Cette hauteur est celle en dessous de laquelle un projectile non létal ne doit pas être initié, car le risque de projection d'éclats de l'enveloppe ou d'autres composants du projectile serait alors trop important.
  • Le faisceau 9 est orienté de façon à être situé au-dessus du plan 25. Cette orientation peut être conservée même si le véhicule 1 est en mouvement. Il suffit d'asservir les consignes de positionnement des motorisations 14 et 17 au niveau de l'unité électronique de commande 18.
  • On est alors certain que les projectiles 3 tirés ne seront pas initiés dans une zone dans laquelle la non-létalité n'est pas garantie.
  • Un tel résultat est obtenu avec une fusée de projectile de structure simple et pour laquelle un simple signal de confirmation est ajouté aux évènements habituels pouvant commander la fusée donc déclencher la charge militaire.
  • En fonction de la configuration du système d'arme mis en oeuvre, il est possible de déterminer au niveau de la plate-forme 1 l'orientation de plusieurs faisceaux 9 issus d'une ou plusieurs antennes émettrices 10. La sécurisation de tir peut alors être assurée suivant plusieurs directions de tir.
  • Une telle variante est particulièrement bien adaptée aux dispositifs de défense rapprochée pour lesquels il y a plusieurs tubes avec des orientations spatiales différentes.
  • A titre d'exemple non limitatif on a représenté à la figure 4 une plate-forme de tir 1 qui est un véhicule dont la tourelle 5 porte un canon principal 2 et un tourelleau 5a de défense rapprochée équipé de plusieurs tubes 2a, 2b (seuls deux tubes sont représentés). Le tourelleau 5a est équipé d'un dispositif de contrôle selon l'invention qui comporte un émetteur dont l'antenne 10 peut émettre plusieurs faisceaux électromagnétiques et de préférence au moins un faisceau par tube 2a,2b. On a ici représenté deux faisceaux 9a et 9b, chaque faisceau étant orienté de façon à couvrir une zone de l'espace pouvant être traversée par un projectile 3a ou 3b tiré par le tube 2a ou le tube 2b.
  • Comme dans le mode de réalisation précédent, chaque faisceau transporte un signal de confirmation qui est destiné au projectile 3a ou 3b considéré. Le fonctionnement des fusées des projectiles est alors identique à celui décrit précédemment.
  • Lorsque le système d'arme qui est mis en oeuvre est susceptible de tirer successivement plusieurs projectiles qui ont des zones létales différentes, il est nécessaire d'associer à chaque projectile un faisceau qui lui est propre alors que les zones de l'espace dans lesquelles ils évoluent sont relativement proches l'une de l'autre.
  • La figure 5 montre une telle variante de réalisation dans laquelle le tube 2b du tourelleau 5a tire successivement deux projectiles 3b1 et 3b2 suivant sensiblement la même trajectoire balistique 4b. Chaque projectile a un rayon létal qui lui est propre. Le dispositif de contrôle comporte alors un émetteur dont l'antenne 10 peut émettre deux faisceaux électromagnétiques 9b1 et 9b2 suivant sensiblement la même direction mais avec des caractéristiques d'orientations et d'ouvertures angulaires différentes. En particulier le faisceau 9b2 a sa limite inférieure plus éloignée du sol que le faisceau 9b1. Les deux projectiles 3b1 et 3b2 coupent cependant les deux faisceaux et il est nécessaire que le projectile 3b1 ne soit initié que dans le faisceau 9b1 tandis que le projectile 3b2 ne doit être initié que dans le faisceau 9b2.
  • Pour que chaque projectile reconnaisse le faisceau qui lui est attribué, il est nécessaire d'incorporer dans chaque faisceau électromagnétique un signal de codage qui sera associé au signal de confirmation et qui permettra d'associer effectivement la confirmation donnée par le faisceau considéré à un projectile donné.
  • Chaque type de projectile ayant des caractéristiques de létalité bien définie pourra être associé à un code numérique particulier. Ce code sera mémorisé dans l'unité électronique de commande 18 et pourra être incorporé dans le faisceau électromagnétique de la même façon que le code de confirmation. Dans ce cas un autre test sera réalisé dans la fusée parallèlement ou à la suite des tests T1 et T2 (figure 3). Ce test n'est pas représenté à la figure 3 mais son résultat positif sera adressé à la porte ET, en parallèle aux résultats des autres tests.
  • D'une façon plus simple, c'est le code numérique de confirmation qui pourra remplir à la fois la fonction de confirmation de déclenchement de la fusée et la fonction d'adressage de cet ordre à un projectile de type particulier.
  • D'autres variantes sont possibles sans sortir du cadre de l'invention.
  • Il est ainsi possible de combiner plusieurs faisceaux électromagnétiques pour réduire les dimensions d'une zone de l'espace dans laquelle une charge militaire de projectile peut être déclenchée.
  • La figure 6 montre une telle variante dans laquelle une deuxième antenne 10' est disposée au niveau d'une partie avant du châssis 1a du véhicule. Cette antenne est reliée à la même unité de calcul 18 que l'antenne 10 du tourelleau, cela afin de synchroniser les émissions. L'antenne 10' émet un faisceau électromagnétique 9' qui coupe le faisceau électromagnétique 9 issu de l'antenne 10.
  • L'intersection des deux faisceaux 9 et 9' définit une partie 26 commune aux deux faisceaux.
  • Chaque faisceau transportera un signal de confirmation avec un codage spécifique. Dans ce cas la fusée du projectile 3a sera conçue pour ne fonctionner que dans la partie 26 commune aux deux faisceaux, partie dans laquelle son antenne recevra simultanément les deux codages attendus.
  • Là encore des tests seront conduits à l'intérieur de la fusée 8 et la charge militaire ne sera activée que lorsqu'il y aura en même temps présence des deux codages de confirmation et de l'évènement attendu (chronométrie par exemple).
  • On a schématisé sur la figure 7 le logigramme qui est alors mis en oeuvre :
    • Comme dans le mode de réalisation décrit précédemment en référence à la figure 3, l'étape E1 est l'étape de réception du rayonnement électromagnétique du faisceau 9 par l'antenne réceptrice 23.
  • Au cours de l'étape E2, le récepteur 22a associé à l'unité de commande 22 extrait le signal incorporé dans la porteuse de l'onde électromagnétique reçue du faisceau 9.
  • Le test T1 est un contrôle de la présence d'un signal dans le rayonnement reçu, signal correspondant à celui qui est attendu par la fusée 8 et incorporant le codage associé à l'antenne 10.
  • Si le test T1 est négatif, la fusée reste en attente d'un signal conforme.
  • Parallèlement l'étape E4 est l'étape de réception du rayonnement électromagnétique du faisceau 9' par l'antenne réceptrice 23.
  • Au cours de l'étape E5, le récepteur 22a associé à l'unité de commande 22 extrait le signal incorporé dans la porteuse de l'onde électromagnétique reçue du faisceau 9'.
  • Le test T3 est un contrôle de la présence d'un signal dans le rayonnement reçu, signal correspondant à celui qui est attendu par la fusée 8 et incorporant le codage associé à l'antenne 10'.
  • Si le test T3 est négatif, la fusée reste en attente d'un signal conforme.
  • Parallèlement à ces tests des faisceaux reçus par le projectile, l'unité de commande 22 conduit comme précédemment le test T2 qui est la vérification de la réalisation d'un autre événement attendu et nécessaire pour que la fusée déclenche la charge militaire 7, par exemple l'écoulement d'un délai de chronométrie programmé.
  • Lorsque le test T2 est positif une porte ET combine la réalisation des trois tests pour élaborer l'ordre de commande du fonctionnement de la fusée c'est à dire déclencher la charge militaire (étape E3). Le déclenchement de la charge militaire n'interviendra donc que si les trois évènements sont simultanément présents, c'est à dire si le projectile se trouve dans la zone 26 commune aux deux faisceaux 9 et 9'.
  • On a décrit jusqu'à présent une mise en oeuvre de l'invention dans laquelle les signaux transmis par les faisceaux électromagnétiques étaient utilisés pour élaborer un ordre de commande de la fusée c'est à dire confirmer le fonctionnement de la fusée du projectile.
  • Ce mode de réalisation est particulièrement bien adapté à la mise en oeuvre de munitions non létales pour lesquelles on souhaite maîtriser le gabarit d'emploi effectivement non létal.
  • D'une façon symétrique, il est possible d'utiliser les faisceaux électromagnétiques non plus pour confirmer un fonctionnement mais plutôt pour l'interdire dans un secteur donné. Dans ce cas un signal incorporé au faisceau sera décodé comme un événement qui sera combiné à au moins un autre événement pour inhiber l'ordre de commande de la fusée.
  • Ce mode de réalisation sera plutôt adapté à la mise en oeuvre de munitions létales mais pour lesquelles on souhaite interdire le fonctionnement dans certaines zones de terrain.
  • La figure 8 schématise en vue de dessus une telle mise en oeuvre.
  • Le véhicule blindé 1 formant la plate-forme tire par son tube d'arme 2 un projectile 3. On souhaite protéger deux zones de terrain : un édifice Z1 et un réservoir Z2.
  • La plate-forme 1 est équipée d'un dispositif selon l'invention qui comporte deux antennes 10a et 10b qui sont couplées chacune à un émetteur, les émetteurs étant reliés à une même unité électronique (non représentée) et qui émettent chacune un faisceau électromagnétique qui est orienté vers les zones à protéger. Le faisceau 9a émis par l'antenne 10a couvre le réservoir Z2 et le faisceau 9b émis par l'antenne 10b couvre l'édifice Z1.
  • La fusée 8 et l'unité électronique de contrôle associée aux antennes 10a et 10b et à leurs émetteurs ont la même structure que celle décrite précédemment en référence à la figure 2. Ce mode ne diffère que par le procédé mis en oeuvre.
  • On a schématisé à la figure 9 un logigramme schématisant le procédé qui est alors mis en oeuvre. La fusée du projectile attend toujours les signaux portés par les faisceaux 9a ou 9b, faisceaux qu'elle décode pour en extraire le signal attendu.
  • Les deux boucles de test identiques T1 et T3 symbolisent la détection au niveau de la fusée du projectile du signal correspondant au faisceau 9a (test T1) ou au faisceau 9b (test T3). Les étapes E1 et E4 correspondent respectivement à la réception des faisceaux électromagnétiques 9a ou 9b. Les étapes E2 et E5 correspondent respectivement au décodage par le récepteur 22a des signaux inclus dans les faisceaux 9a et 9b.
  • Les résultats des deux tests T1 et T3 sont combinés dans une porte OU. Ceci signifie que chacun des test a la même importance vis à vis de la fusée et qu'il suffit donc que cette dernière détecte un seul des deux signaux pour que l'inhibition de son fonctionnement intervienne.
  • La sortie de la porte OU est appliquée à la porte ET via une porte NON. Ainsi, ce n'est que lorsqu'aucun signal d'inhibition n'est détecté que la charge militaire peut être commandée à l'issue du test d'évènement T2. Le signal transmis par le dispositif de contrôle est bien un signal d'inhibition (ou interdiction) de l'ordre de commande de la fusée donc du fonctionnement de la charge militaire.
  • Il est bien entendu possible de mettre en oeuvre plus de deux faisceaux d'inhibition ou bien encore un seul faisceau d'inhibition.

Claims (9)

  1. Procédé de contrôle du déclenchement d'une charge militaire (7) d'un projectile (3) à partir d'une plate-forme (1), le projectile (3) comportant une fusée (8) assurant la commande du déclenchement de la charge militaire (7) comme suite à l'occurrence d'au moins un évènement, procédé caractérisé en ce que l'on émet à partir de la plate-forme (1) au moins un faisceau électromagnétique de commande (9) qui est orienté vers une zone de l'espace pouvant être traversée par le projectile (3), le faisceau (9) incorporant au moins un signal de confirmation ou d'inhibition du fonctionnement de la fusée (8) du projectile (3), ce signal étant décodé comme un événement qui est combiné à au moins un autre événement pour élaborer ou inhiber un ordre de commande de la fusée (8).
  2. Procédé de contrôle du déclenchement d'une charge militaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que le faisceau (9) incorpore un signal de confirmation du fonctionnement de la fusée (8) du projectile (3).
  3. Procédé de contrôle du déclenchement d'une charge militaire selon la revendication 2, caractérisé en ce que le faisceau de commande (9) comporte un signal de codage qui est associé au signal de confirmation, ce signal de codage permettant d'associer la confirmation à un projectile (3) donné.
  4. Dispositif de contrôle du déclenchement d'une charge militaire (7) d'un projectile (3) à partir d'une plate-forme (1), le projectile comportant une fusée (8) assurant la commande du déclenchement de la charge militaire (7) comme suite à l'occurrence d'au moins un évènement, dispositif caractérisé en ce qu'il comporte au moins un émetteur (6) d'au moins un faisceau électromagnétique de commande (9), émetteur qui est solidaire de la plate-forme (1) et qui est orienté vers une zone de l'espace pouvant être traversée par le projectile (3) considéré, l'émetteur (6) étant raccordé à une unité électronique (18) qui incorpore dans le faisceau de commande (9) au moins un signal de confirmation ou d'inhibition du fonctionnement de la fusée (8) du projectile, ce signal étant décodé comme un événement qui est combiné à au moins un autre événement pour élaborer ou inhiber un ordre de commande de la fusée (8).
  5. Dispositif de contrôle du déclenchement d'une charge militaire selon la revendication 4, caractérisé en ce que le signal est un signal de confirmation du fonctionnement de la fusée (8) du projectile (3).
  6. Dispositif de contrôle du déclenchement d'une charge militaire selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'unité électronique (18) incorpore dans le faisceau de commande (9) un signal de codage qui est incorporé ou associé au signal de confirmation, ce signal de codage permettant d'associer la confirmation à un projectile (3) donné.
  7. Dispositif de contrôle du déclenchement d'une charge militaire selon une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que l'émetteur (6) comporte au moins une antenne (10) orientable par rapport à la plate-forme (1).
  8. Fusée de projectile, pour la commande du déclenchement d'une charge militaire (7) du projectile (3), fusée (8) comportant un dispositif de sécurité et d'armement (19) et une unité de commande (22) assurant le déclenchement de la charge militaire (7) comme suite à l'occurrence d'au moins un événement, fusée caractérisée en ce qu'elle est raccordée à un récepteur (22a,23) d'un faisceau électromagnétique (9) émis à partir d'une plate-forme (1) externe au projectile, la fusée (8) incorporant un moyen de décodage (22a) d'au moins un signal incorporé dans le faisceau électromagnétique (9), le signal étant utilisé comme un événement qui est combiné dans l'unité de commande (22) à au moins un autre événement pour élaborer ou inhiber un ordre de commande de la fusée (8).
  9. Fusée de projectile selon la revendication 8, caractérisée en ce que l'unité de commande (22) compare le signal reçu à une valeur attendue et mise en mémoire, le résultat positif à ce test étant utilisé par l'unité de commande (22) pour autoriser le déclenchement de la charge militaire (7).
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