Détection radar dans des zones d'accès difficile ou d'accès restreint : Dans de nombreuses configurations (petites poutres, structures très fournies en équipements, détections proches d'un angle, d'un coffret, d'une canalisation ...) l'encombrement des antennes et matériels est un handicap pour accéder à certaines zones et rendent la détection difficile, incomplète, voire impossible. L'antenne PALM, compatible avec le StructureScan XT, permet de scanner là où la plupart des autres systèmes ne peuvent aller. - Antenne compacte, hyper maniable - Détection au plus proche d'un mur, d'un angle ... - Mode cross-polarisation en basculant la roue codeuse Disponible à la vente et à la location. A disposition pour toutes questions !! #MDSLab #ENDBéton #Géoradar #Béton #GénieCivil
Post de Jérôme XAVIER
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[2] LA CEM DES GRANDS SYSTÈMES Dans le post précédent – À LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE EN CEM – la notion de grand système a été abordée. Et comme il n’existe pas de définition normalisée de ce syntagme, nous allons essayer de l’expliciter ici. Si du fait de leur grand nombre, les interactions entre les équipements[1], ou entre ces équipements et leur milieu, ne pourraient plus être caractérisées soit par calculs, soit par simulations, alors il faudrait appeler cet ensemble grand système. De plus, les dimensions des grands systèmes sont à rapprocher des limites des environnements électromagnétiques dans lesquels ils sont immergés. Ces limites sont situées aux distances à partir desquelles les perturbations conduites et rayonnées commencent ou finissent d’influencer le comportement des fonctions sensibles des appareils. cf. Critères d’aptitude à la fonction – IEC 61000-6-2 En CEM, la longueur électrique d’un conducteur en propagation conduite, et de champ proche et champ lointain en propagation rayonnée sont des notions associées aux dimensions spatiales du système à caractériser et à la longueur d’onde des sources électromagnétiques incidentes. Les ingénieurs spécialisés en CEM savent que les moyens employés pour caractériser la CEM d’un équipement de table, ne sont pas les mêmes que les moyens nécessaires pour caractériser la CEM d’un système composé de milliers d’équipements. L’étendue spatiale d’un système est certainement l’une des principales contraintes pour isoler le système à caractériser de son milieu ambiant. La transportabilité est une autre contrainte rencontrée pour isoler le système à caractériser. Il est possible d’effectuer les essais en espace libre spécialement aménagé, avec toutefois des restrictions, notamment lors des essais d’immunité rayonnée[2]. Compte tenu de tout ce qui précède, doit-on considérer les circuits intégrés qui embarquent plusieurs millions de transistors sur quelques mm² comme de grands systèmes ? [1] L’Équipement, au sens de la Directive CEM, est un appareil ou une installation fixe d’appareils comprenant les câbles d’alimentation et les liaisons fonctionnelles de ces appareils. [2] La plus grande chambre anéchoïque actuelle au monde est située sur la base aérienne d'Edwards de l'armée de l'air américaine située dans le désert des Mojaves en Californie. Elle mesure 80 m de long, 76 m de large et 21 m de haut.
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Pour les personnels des trois armées, en particulier ceux appartenant aux sections et unités spécialisées, disposer d’une lampe sur son casque est un atout majeur, que ce soit de jour comme de nuit, lumière blanche comme infrarouge. Mais son montage sur rails ARC, en présence d’adaptateurs pour casque audio MSA ou PELTOR notamment, peut être problématique. - Les lampes Princeton Tec sont un choix fréquent mais leur adaptateur d’origine ne permet pas le montage verrouillé en présence des adaptateurs MSA / PELTOR habituels. - Notre adaptateur ARCAD solutionne ces problèmes en vous permettant : => de monter / démonter en quelques secondes votre Princeton Tec ; => seule et / ou avec une SF light ou toute lampe compatible Picatinny, => sans rajouter de déport gênant dans les passages étroits, => ni de décalage blessant du centre de gravité de votre tête déjà chargée, => et avec un collimatage de l’éclairage sur l’axe de votre regard. - Une solution dont les tests depuis plusieurs mois se sont avérés plus que concluants et qui rejoindra très bientôt notre offre commerciale. - - - #casque #militaire #armeedeterre #armeedelair #marinenationale #gign #commando #forcesspeciales #gcp #gcm #gca #saed #msa #peltor #princetontec #surefire #infanterie - GICAT #GENERATE
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Comment évaluer, quantifier et se prémunir des dangers qui ne se voient pas ? C'est le but de la caméra ultrason de DISTRAN. Rescue18 explique... ⤵️ https://lnkd.in/e4RrJzSj
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Vous avez des friteuses? Vous avez des stockages d'huiles? Alors cette architecture de réalisation vous intéressera! - Radar LW2720 sur cuve principale et cuves d'appoints - Débitmètre SUH400 sur départ de l'alimentation - Débitmètres SUH200 sur l'alimentation de chaque friteuse - Le tout connecté simplement en IO Link sur Profinet: remonté des niveaux à +-2mm, du volumétrique, du débit instantané, de la température, et de l'état des appareils ifm #radar #débitmètre #iolink
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La société Ultratech réalise des structures de Guides d’ondes, Composants essentiels dans le domaine des hautes fréquences. Les guides d’ondes peuvent avoir différentes sections transversales, la section rectangulaire est la plus courante utilisée pour les connexions relativement courtes. Le principal avantage des Guides est la minimisation de la perte lors de la transmission des signaux. Les champs électriques et magnétiques, qui sont utilisés pour le transport de l’énergie, sont égaux à zéro dans les surfaces métalliques. Par conséquent, ces champs sont confinés à l’espace interne du guide ce qui minimise les pertes. Ils sont de plus complètement blindés ce qui entraîne une bonne immunité des très faibles signaux transmis aux interférences externes. Les guides d’ondes sont utilisés dans : • Les transmetteurs de haute puissance ; • Les équipements radars ; • Les bloc-convertisseurs à faible bruit des antennes Ultratech les réalise selon spécifications techniques notamment pour les applications Aéronautiques et Spatiales pour lesquelles il est important de réduire la taille et la masse de ces composants.
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