WO2014044928A1 - Ecartomètre à imagerie infrarouge et système de visée et de poursuite automatigue de cible - Google Patents

Ecartomètre à imagerie infrarouge et système de visée et de poursuite automatigue de cible Download PDF

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    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/20Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from infrared radiation only

Definitions

  • the present invention relates to an infrared imaging devometer and an aiming system and automatic tracking of a target, intended to be embedded on board a vector, such as a missile.
  • an infrared imaging devometer comprising an infrared matrix detector, an optical sighting device through which said infrared array detector is able to observe said target, and a device for controlling and processing infrared images formed on said infrared array detector, said optical sighting device being steerable and slaved towards said target by said image processing and control device.
  • said missile includes a proximity detector, also called proximity or proximity fuse, measuring the missile-target distance, when the missile and the target are close to each other.
  • a proximity detector also called proximity or proximity fuse
  • Such a proximity detector generally comprises a plurality of angularly equilateral side members on the fuselage of the missile to create a detection coverage of 360 ° around the latter.
  • Such a proximity detector thus occupies a large volume of the missile.
  • the mechanical and electrical interface devices required by such a proximity detector are complex, expensive, and bulky. The present invention aims to overcome these disadvantages.
  • the infrared imaging devometer intended to be embarked aboard a vector, such as a missile, and comprising:
  • An infrared matrix detector capable of forming a plurality of successive infrared images
  • An optical sighting device through which said infrared matrix detector is able to observe a target in approach
  • a control and processing device for controlling said infrared matrix detector and for processing the infrared images formed on said infrared matrix detector
  • infrared laser capable, by means of said optical sighting device, of emitting infrared laser pulses in the direction of said target, the echoes of said infrared laser pulses, returned by said target, being received by said infrared matrix detector through said optical sighting device;
  • Said control and processing device further processes the images of said echoes, formed on said infrared matrix detector, to determine the distance to which said target is located;
  • Said control and processing device associates with each of said infrared laser pulses emitted by said infrared laser a plurality of successive echo acquisition windows by said infrared matrix detector;
  • the opening of the echo acquisition windows is performed, with respect to the emission of the corresponding infrared laser pulse, with several decreasing successive decreases 2D / c (c being the speed of light) corresponding at successive decreasing distances D expected decreasing between said devometer and the target until a predetermined low value from which the control and processing device prepares the firing of the destruction weapon carried by said vector.
  • said infrared imaging distance meter becomes three-dimensional and can, alternately, perform the infrared imaging function and the proximity function.
  • the proximeters implemented in the prior art can therefore, as well as their disadvantages, be removed.
  • infrared imaging deviators work in the frequency band between 3 / 7m and 5 / m with a frequency between 100 Hz and 1 kHz.
  • the wavelength and the frequency of said infrared laser pulses can then be respectively between 0.9 ⁇ m and 2 ⁇ m and between 1 kHz and 10 kHz.
  • said infrared laser is of the laser diode type, YAG, Erbium-YAG or erbium doped fiber.
  • the control and processing device associates with each of said infrared laser pulses emitted by said infrared laser an echo acquisition window by said infrared matrix detector and the opening of such a window.
  • echo acquisition is done with a delay equal to 2 D / c with respect to the corresponding infrared laser pulse, c being the speed of light and D an expected distance between said devometer and the target.
  • the delay 2 D / c therefore corresponds to the time between the emission of an infrared laser pulse and the reception of the corresponding echo, in the case where the target is at the distance D of the devometer.
  • the target-deviation distance is greater than D, no echo image is formed on the matrix detector.
  • the image of the echo is formed on said matrix detector, and this distance is indicated by the appearance of this echo image.
  • the opening of the echo acquisition windows is then performed with a delay equal to 2 D2 / c, D2 being an expected distance less than D1. It is thus possible to successively follow the approximation of said target, giving the distance D successive decreasing values.
  • the control and processing device prepares the firing of the destruction weapon carried by said vector.
  • the control and processing device assigns to said echoes of the infrared laser pulses a determined portion of said matrix detector, the number of pixels of said portion of the matrix detector being also determined, and considers that an image received on said determined portion of the matrix detector is one of the echoes of the infrared laser pulses, when the sum of the signals received by the pixels of said determined portion of the matrix detector is greater than a predetermined threshold.
  • the present invention also relates to an aiming system and automatic target tracking comprising a distance meter according to the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of an aiming and automatic target tracking system comprising a known infrared imaging devometer.
  • FIG. 2 is a diagram, as a function of time t, illustrating the sequence of the integration windows of the devometer of FIG. 1.
  • FIG. 3 is the block diagram of an aiming and automatic target tracking system comprising the devometer according to the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram, as a function of time t, illustrating the sequence of the spacecraft integration windows of the system of FIG. 3 and the series of infrared laser pulses emitted by the latter.
  • FIG. 5 schematically illustrates the matrix area of the infrared matrix detector on which the images of the echoes of the infrared laser pulses are formed.
  • FIGS. 6A, 6B and 7A and 7B illustrate, as a function of time t, a preferred process of the operation of the proximometer of the devometer according to the present invention.
  • the aiming and automatic target tracking system I illustrated schematically in FIG. 1, is of known type with infrared imaging deviation and is embarked aboard a missile 1 of axis L-L. only part of the front of the fuselage is shown.
  • This system I comprises an infrared detector 2, provided with an infrared detection matrix 3 and able to open, under the influence of a clock
  • image integration windows Fi periodically spaced (see Figure 2).
  • the infrared detection matrix 3 integrates infrared images in the frequency band of between 3 and 5 pm
  • the duration di of the windows Fi is of the order of 0.5 ms
  • the frequency 1 / Ti of said windows Fi is between 100 Hz and 1 k Hz.
  • the infrared detector 2 is able to observe a target C, overhead or terrestrial, by means of an orientable optical aiming device
  • the image signals received by the infrared detector 2 during the windows F 1 are integrated and processed in an image processing and control device 8, which, via a line 9, receives position and attitude information from the inertial unit (not shown) of the missile 1.
  • the image control and processing device 8 controls the servo device 7 for aiming and tracking the target C by the optical sighting device 5.
  • the infrared imaging infrared target aiming and tracking system II comprises the elements 1 to 7 and 9, 10 of the known system I described above with respect to FIG. of Figure 1.
  • This system II furthermore comprises an infrared laser 11 capable of transmitting, via the orientable optical aiming device 5, infrared laser pulses II towards the target C.
  • the infrared laser 11 is of the laser diode, YAG, Erbium-YAG or erbium doped fiber type and emits in an infrared band between 0.9 and
  • the duration dt of the laser pulses If is of the order of 1 to a few tens of ns and the frequency 1 / Ti of said laser pulses - much higher than the frequency 1 / Ti of the windows Fi - is for example between 1 kHz and 10 kHz (see Figure 4).
  • a collimated beam of a plurality of laser pulses 11 can be emitted, via the orientable optical aiming device 5 and the dome 6, towards the target C.
  • the system II of FIG. comprises a control and processing device 1 2, not only in connection with the matrix detector 2 and with the control device 7, but also with the infrared laser 1 1.
  • the control and processing device 1 2 is able not only to control the infrared matrix detector 2 and to process the infrared deviation images (identically to the device 8), but also to control the infrared laser 1 1 and to process the images of the echoes of said laser pulses returned by the target C.
  • the control and processing device 1 2 assigns to the echoes of the infrared laser pulses a determined portion zt of the detection matrix 3 of the infrared detector 2. As represented in FIG. 5, this portion z1 can be arranged centrally with respect to the matrix detection 3 and have a square shape containing N 2 pixels. When said portion z1 of the detection matrix 3 is illuminated, the control and processing device 1 2 considers that the corresponding image is an echo of a laser pulse It if the sum of the signals received by the pixels of said portion z1 is above a pre-established threshold.
  • FIGS. 6A, 6B, 7A, 7B illustrate the mode of operation of the system II according to the invention.
  • a step of operation
  • the control and processing device 1 2 associates with each infrared laser pulse It an echo acquisition window Ft,
  • the echo acquisition windows Ft are first opened with a delay R1 with respect to the infrared laser pulses It equal to 2 D 1 / c, c being the speed of light and D 1 an expected distance between the system II and the target C,
  • the image of the echo Ei increases and then disappears.
  • this disappearance it is certain that the target C has just passed at the distance D1 of the system II of the invention.
  • step by step it is possible to know the successive decreasing values D1, D2, ... of the distance at which the target C is located.
  • control and processing device 1 2 extrapolates the relative missile-target trajectory and emits, at its output 1 3, a firing signal of the destruction weapon that the missile 1.

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Description

Ecartomètre à imagerie infrarouge et système de visée et de poursuite automatigue de cible.
La présente invention concerne un écartomètre à imagerie infrarouge et un système de visée et de poursuite automatique d'une cible, destinés à être embarqués à bord d'un vecteur, tel qu'un missile.
On sait que, pour pouvoir prendre en charge une cible, un missile doit pouvoir repérer celle-ci, la cadrer dans son champ de visée et la maintenir centrée dans ce champ par une poursuite automatique malgré les déplace- ments relatifs de ladite cible et dudit missile. Pour ce faire, il est déjà connu d'utiliser un écartomètre à imagerie infrarouge comportant un détecteur matriciel infrarouge, un dispositif optique de visée à travers lequel ledit détecteur matriciel infrarouge est apte à observer ladite cible, et un dispositif de commande et de traitement des images infrarouge formées sur ledit détecteur matriciel infrarouge, ledit dispositif optique de visée étant orientable et asservi en direction de ladite cible par ledit dispositif de commande et de traitement d'images.
Par ailleurs, pour déclencher la mise à feu de l'arme de destruction portée par ledit missile afin de détruire ladite cible, ledit missile comporte un détecteur de proximité, encore appelé proximètre ou fusée de proximité, mesurant la distance missile-cible, lorsque le missile et la cible sont proches l'un de l'autre.
Un tel détecteur de proximité comporte généralement une pluralité d'éléments latéraux angulairement équirépartis sur le fuselage du missile pour créer une couverture de détection de 360° autour de ce dernier. Un tel détecteur de proximité occupe donc un volume important du missile. De plus, les dispositifs d'interface mécaniques et électriques nécessités par un tel détecteur de proximité sont complexes, coûteux, et encombrants. La présente invention a pour objet de remédier à ces inconvénients.
A cette fin, selon l'invention, l'écartomètre à imagerie infrarouge destiné à être embarqué à bord d'un vecteur, tel qu'un missile, et comprenant :
• un détecteur matriciel infrarouge, apte à former une pluralité d'images infrarouge successives,
• un dispositif optique de visée, à travers lequel ledit détecteur matriciel infrarouge est apte à observer une cible en rapprochement, et
• un dispositif de commande et de traitement pour commander ledit détecteur matriciel infrarouge et pour traiter les images infrarouge formées sur ledit détecteur matriciel infrarouge,
est remarquable :
• en ce qu'il comporte un laser infrarouge apte, par l'intermédiaire dudit dispositif optique de visée, à émettre des impulsions laser infrarouge en direction de ladite cible, les échos desdites impulsions laser infrarouge, renvoyés par ladite cible, étant reçus par ledit détecteur matriciel infrarouge à travers ledit dispositif optique de visée ;
• en ce que ledit dispositif de commande et de traitement traite de plus les images desdits échos, formées sur ledit détecteur matriciel infrarouge, pour déterminer la distance à laquelle se trouve ladite cible ;
• en ce que ledit dispositif de commande et de traitement associe à chacune desdites impulsions laser infrarouge émise par ledit laser infrarouge une pluralité de fenêtres d'acquisition d'écho successives par ledit détecteur matriciel infrarouge ; et
• en ce que l'ouverture des fenêtres d'acquisition d'écho est effectuée, par rapport à l'émission de l'impulsion laser infrarouge correspondante, avec plusieurs retards successifs décroissants 2D/c (c étant la vitesse de la lumière) correspondant à des distances D attendues successives décroissantes entre ledit écartomètre et la cible jusqu'à une faible valeur prédéterminée à partir de laquelle le dispositif de commande et de traitement prépare la mise à feu de l'arme de destruction portée par ledit vecteur.
Ainsi, grâce à la présente invention, ledit écartomètre à imagerie infrarouge devient tridimensionnel et peut, en alternance, remplir la fonction d'imagerie infrarouge et la fonction de proximétrie. Les proximètres mis en œuvre dans la technique antérieure peuvent donc, ainsi que leurs inconvénients, être supprimés.
On sait que, généralement, les écartomètres à imagerie infrarouge travaillent dans la bande de fréquence comprise entre 3 /7m et 5 /m avec une fréquence comprise entre 100 Hz et 1 kHz. La longueur d'onde et la fréquence desdites impulsions laser infrarouge peuvent alors être respectivement comprises entre 0,9 //m et 2 //m et entre 1 kHz et 10 kHz.
Par exemple, ledit laser infrarouge est de type diode laser, YAG, Erbium-YAG ou fibre dopée à l'erbium.
Ainsi, selon l'invention, le dispositif de commande et de traitement associe à chacune desdites impulsions laser infrarouge émise par ledit laser infrarouge une fenêtre d'acquisition d'écho par ledit détecteur matriciel infrarouge et l'ouverture d'une telle fenêtre d'acquisition d'écho se fait avec un retard égal à 2 D/c par rapport à l'impulsion laser infrarouge correspondante, c étant la vitesse de la lumière et D une distance attendue entre ledit écartomètre et la cible.
Le retard 2 D/c correspond donc à la durée entre l'émission d'une impulsion laser infrarouge et la réception de l'écho correspondant, dans le cas où la cible se trouverait à la distance D de l'écartomètre. Tant que la distance cible-écartomètre est supérieure à D, aucune image d'écho n'est formée sur le détecteur matriciel. En revanche, dès que cette distance devient égale à D, l'image de l'écho se forme sur ledit détecteur matriciel, et cette distance est indiquée par l'apparition de cette image d'écho. Après constat que la cible vient réellement de passer à une valeur particulière D1 de D, l'ouverture des fenêtres d'acquisition d'écho est ensuite effectuée avec un retard égal à 2 D2/c, D2 étant une distance attendue inférieure à D1. Il est ainsi possible de suivre successivement le rapprochement de ladite cible, en donnant à la distance D des valeurs successives décroissantes. Lorsque la distance à laquelle se trouve la cible atteint une faible valeur prédéterminée, le dispositif de commande et de traitement prépare la mise à feu de l'arme de destruction portée par ledit vecteur.
Afin d'éviter la détection de faux échos qui seraient dus au bruit de fond, le dispositif de commande et de traitement assigne auxdits échos des impulsions laser infrarouge une portion déterminée dudit détecteur matriciel, le nombre de pixels de ladite portion du détecteur matriciel étant également déterminé, et considère qu'une image reçue sur ladite portion déterminée du détecteur matriciel est un des échos des impulsions laser infrarouge, lorsque la somme des signaux reçus par les pixels de ladite portion déterminée du détecteur matriciel est supérieure à un seuil prédéterminé.
La présente invention concerne également un système de visée et de poursuite automatique de cible comportant un écartomètre conforme à la présente invention.
Les figures du dessin annexé feront bien comprendre comment l'invention peut être réalisée. Sur ces figures, des références identiques désignent des éléments semblables.
La figure 1 est le schéma synoptique d'un système de visée et de poursuite automatique de cible comportant un écartomètre à imagerie infrarouge connu.
La figure 2 est un diagramme, en fonction du temps t, illustrant la suite des fenêtres d'intégration de l'écartomètre de la figure 1. La figure 3 est le schéma synoptique d'un système de visée et de poursuite automatique de cible comportant l'écartomètre conforme à la présente invention.
La figure 4 est un diagramme, en fonction du temps t, illustrant la suite des fenêtres d'intégration de l'écartomètre du système de la figure 3 et la suite des impulsions laser infrarouge émises par ce dernier.
La figure 5 illustre schématiquement la zone de la matrice du détecteur matriciel infrarouge sur laquelle se forment les images des échos des impulsions laser infrarouge.
Les figures 6A, 6B et 7A, et 7B illustrent, en fonction du temps t, un processus préféré du fonctionnement du proximètre de l'écartomètre conforme à la présente invention.
Le système de visée et de poursuite automatique de cible I, illustré schématiquement par la figure 1 , est de type connu à écartomètre à imagerie infrarouge et est embarqué à bord d'un missile 1 d'axe L-L. dont seule une partie de l'avant du fuselage est représentée.
Ce système I comporte un détecteur infrarouge 2, pourvu d'une matrice de détection infrarouge 3 et apte à ouvrir, sous la dépendance d'une horloge
4, des fenêtres d'intégration d'image Fi périodiquement espacées (voir la figure 2). Par exemple, la matrice de détection infrarouge 3 intègre des images infrarouge dans la bande de fréquence comprise entre 3 et 5 pm, la durée di des fenêtres Fi est de l'ordre de 0,5 ms et la fréquence 1/Ti desdites fenêtres Fi est comprise entre 100 Hz et 1 k Hz.
Le détecteur infrarouge 2 est apte à observer une cible C, aérienne ou terrestre, par l'intermédiaire d'un dispositif optique de visée orientable
5, qui regarde vers l'avant du missile 1 à travers un dôme multispectral 6 (par exemple en saphir) de ce dernier et dont la ligne de visée est asservie en orientation autour de l'axe longitudinal L-L par l'intermédiaire d'un dispositif d'asservissement 7, pour pouvoir poursuivre la cible C. Les signaux d'image reçus par le détecteur infrarouge 2 pendant les fenêtres Fi sont intégrés et traités dans un dispositif de commande et de traitement d'image 8, qui, par une ligne 9, reçoit des informations de position et d'attitude provenant de la centrale inertielle (non représentée) du missile 1 . Le dispositif de commande et de traitement d'image 8 commande le dispositif d'asservissement 7 pour la visée et la poursuite de la cible C par le dispositif optique de visée 5.
A la sortie 10 du dispositif de commande et de traitement d'image 8 apparaissent les signaux d'écartométrie permettant de guider le missile
1 vers la cible C.
Le système II de visée et de poursuite automatique de cible à écartomètre à imagerie infrarouge, conforme à la présente invention et illustré schématiquement par la figure 3, comporte les éléments 1 à 7 et 9, 10 du système connu I décrit ci-dessus en regard de la figure 1 .
Ce système II comporte, de plus, un laser infrarouge 1 1 apte à émettre, par l'intermédiaire du dispositif optique de visée orientable 5, des impulsions laser infrarouge II en direction de la cible C. Par exemple, le laser infrarouge 1 1 est du type diode laser, YAG, Erbium-YAG ou à fibre dopée à l'erbium et émet dans une bande infrarouge comprise entre 0,9 et
2 vm, la durée dt des impulsions laser If est de l'ordre de 1 à quelques dizaines de ns et la fréquence 1 /Ti desdites impulsions laser - très supérieure à la fréquence 1 /Ti des fenêtres Fi - est par exemple comprise entre 1 kHz et 1 0 kHz (voir la figure 4).
Ainsi, comme l'illustre la figure 4, un faisceau collimaté d'une pluralité d'impulsions laser lî peut être émis, par l'intermédiaire du dispositif optique de visée orientable 5 et du dôme 6, en direction de la cible C.
En remplacement du dispositif de commande et de traitement d'images 8 du système I de la figure 1 , le système II de la figure 2 comporte un dispositif de commande et de traitement 1 2, non seulement en liaison avec le détecteur matriciel 2 et avec le dispositif d'asservissement 7, mais encore avec le laser infrarouge 1 1 . De plus, le dispositif de commande et de traitement 1 2 est apte, non seulement à commander le détecteur matriciel infrarouge 2 et à traiter les images infrarouge d'écartométrie (de façon identique au dispositif 8), mais encore à commander le laser infrarouge 1 1 et à traiter les images des échos desdites impulsions laser renvoyés par la cible C.
Le dispositif de commande et de traitement 1 2 assigne aux échos des impulsions laser infrarouge une portion déterminée zt de la matrice de détection 3 du détecteur infrarouge 2. Comme représenté sur la figure 5, cette portion zl peut être disposée centralement par rapport à la matrice de détection 3 et présenter une forme carrée contenant N2 pixels. Lorsque ladite portion zl de la matrice de détection 3 est illuminée, le dispositif de commande et de traitement 1 2 considère que l'image correspondante est un écho d'une impulsion laser It si la somme des signaux reçus par les pixels de ladite portion zl est supérieure à un seuil préétabli.
Les figures 6A, 6B, 7A, 7B illustrent le mode de fonctionnement du système II conforme à l'invention. Dans une étape de fonctionnement,
• le dispositif de commande et de traitement 1 2 associe à chaque impulsion laser infrarouge It une fenêtre d'acquisition d'écho Ft,
• les fenêtres d'acquisition d'écho Ft sont d'abord ouvertes avec un retard R1 par rapport aux impulsions laser infrarouge It égal à 2 D 1 /c, c étant la vitesse de la lumière et D 1 une distance attendue entre le système II et la cible C,
• tant que la cible C est à une distance du système II supérieure à D 1 (cas du schéma a de la figure 6B), aucun écho Et d'impulsion laser ne se trouve dans la fenêtre Ft et aucune image d'écho n'apparaît dans la portion zt de la matrice 3, • lorsque la cible C atteint la distance D1 , l'écho Ei passe successivement à travers des fenêtres d'acquisition d'écho successives (schéma b, c, et d de la figure 6B) puis,
• ce mouvement relatif se continuant, l'écho Ei sort d'une fenêtre Fi suivante.
Ainsi, sur la portion zt de la matrice de détection infrarouge 3, l'image de l'écho Ei croît, puis disparaît. Lorsque cette disparition se produit, on est sûr que la cible C est juste passée à la distance D1 du système II de l'invention.
On peut alors recommencer successivement une ou plusieurs fois cette étape de fonctionnement avec un retard R2 inférieur à R1 (voir les figures 7A et 7B), correspondant à une distance D2 inférieure à Dl , puis avec un retard R3 inférieur à R2, etc....
Ainsi, étape par étape, on peut connaître les valeurs décroissantes successives D1 , D2, ...de la distance à laquelle se trouve la cible C.
Lorsque cette distance prend une faible valeur prédéterminée Di, le dispositif de commande et de traitement 1 2 extrapole la trajectoire relative missile-cible et émet, à sa sortie 1 3, un signal de mise à feu de l'arme de destruction que porte le missile 1 .

Claims

REVENDICATIONS
1 . Ecartomètre à imagerie infrarouge, destiné à être embarqué à bord d'un vecteur (1 ), tel qu'un missile, et comprenant :
• un détecteur matriciel infrarouge (2,3), apte à former une pluralité d'images infrarouge successives,
• un dispositif optique de visée (5), à travers lequel ledit détecteur matriciel infrarouge (2,3) est apte à observer une cible (C) en rapprochement, et
• un dispositif de commande et de traitement pour commander ledit détecteur matriciel infrarouge (2,3) et pour traiter les images infrarouge formées sur ledit détecteur matriciel infrarouge, caractérisé:
• en ce qu'il comporte un laser infrarouge (1 1 ) apte, par l'intermédiaire dudit dispositif optique de visée (5), à émettre des impulsions laser infrarouge en direction de ladite cible (C), les échos desdites impulsions laser infrarouge, renvoyés par ladite cible, étant reçus par ledit détecteur matriciel infrarouge (2,3) à travers ledit dispositif optique de visée (5) ;
• en ce que ledit dispositif de commande et de traitement (1 2) traite de plus les images desdits échos, formées sur ledit détecteur matriciel infrarouge (2,3), pour déterminer la distance à laquelle se trouve ladite cible (C) ;
• en ce que ledit dispositif de commande et de traitement (1 2) associe à chacune desdites impulsions laser infrarouge émise par ledit laser infrarouge une pluralité de fenêtres d'acquisition d'écho (Ft) successives par ledit détecteur matriciel infrarouge (2, 3) ; et • en ce que l'ouverture des fenêtres d'acquisition d'écho est effectuée, par rapport à l'émission de l'impulsion laser infrarouge correspondante, avec plusieurs retards successifs décroissants 2D/c (c étant la vitesse de la lumière) correspondant à des distances D attendues successives décroissantes entre ledit écartomètre et la cible jusqu'à une faible valeur (Di) prédéterminée à partir de laquelle le dispositif de commande et de traitement (T2) prépare la mise à feu de l'arme de destruction portée par ledit vecteur (1 ) .
2. Ecartomètre selon la revendication 1 ,
caractérisé en ce que la longueur d'onde desdites impulsions laser infrarouge est comprise entre 0,9 μ<η et 2 μηι .
3. Ecartomètre selon l'une des revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce que la fréquence desdites impulsions laser infrarouge est comprise entre 1 kHz et 1 0 kHz .
4. Ecartomètre selon l'une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que ledit dispositif de commande et de traitement (1 2) assigne auxdits échos des impulsions laser infrarouge une portion déterminée (z£) dudit détecteur matriciel (2,3), le nombre de pixels (N2) de ladite portion de détecteur matriciel étant également déterminé, et considère qu'une image reçue sur ladite portion déterminée du détecteur matriciel est un des échos des impulsions laser infrarouge lorsque la somme des signaux reçus par les pixels de ladite portion déterminée du détecteur matriciel est supérieure à un seuil prédéterminé.
5. Système de visée et de poursuite automatique de cible, caractérisé en ce qu'il comporte un écartomètre à imagerie infrarouge tel que spécifié sous l'une quelconque des revendications 1 à 4.
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