FR2768122A1 - Dispositif optique de detection de conditions givrantes sur aeronef - Google Patents
Dispositif optique de detection de conditions givrantes sur aeronef Download PDFInfo
- Publication number
- FR2768122A1 FR2768122A1 FR9711161A FR9711161A FR2768122A1 FR 2768122 A1 FR2768122 A1 FR 2768122A1 FR 9711161 A FR9711161 A FR 9711161A FR 9711161 A FR9711161 A FR 9711161A FR 2768122 A1 FR2768122 A1 FR 2768122A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- optical
- icing conditions
- aircraft
- optical device
- water particles
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 74
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 47
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 37
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims abstract description 26
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 17
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 6
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 4
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 3
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 3
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 3
- 238000005388 cross polarization Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 238000010257 thawing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D15/00—De-icing or preventing icing on exterior surfaces of aircraft
- B64D15/20—Means for detecting icing or initiating de-icing
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
L'invention concerne un dispositif optique de détection de conditions givrantes embarqué dans un aéronef. Il comprend en outre : - des moyens d'émission d'un faisceau optique pour créer au moins un volume de mesure extérieur éclairé, au travers duquel circule un flux d'air chargé de particules d'eau; - une optique collectrice d'une partie au moins du faisceau lumineux rétrodiffusé par les particules d'eau (le volume de mesure extérieur étant situé sur l'axe optique de ladite optique collectrice);- des moyens de photodétection de faisceau optique rétrodiffusé;- un dispositif de traitement du signal délivré par les moyens de photodétection pour calculer la sévérité des conditions givrantes; - des moyens d'information sur les conditions givrantes à partir de la sévérité des conditions givrantes.Avantageusement, il comprend des moyens optiques de différenciation de particules d'eau liquide et de particules d'eau solide basés sur des analyses de polarisation.
Description
DISPOSITIF OPTIQUE DE DETECTION DE CONDITIONS GIVRANTES
SUR AERONEF
Le domaine de l'invention est celui de la détection de conditions givrantes pour les aéronefs. Le problème de formation rapide de givre reste à l'heure actuelle un problème grave pouvant entraîner des accidents
lorsqu'il se produit soudainement et qu'il n'a pu être détecté en amont.
La mesure de la sécurité des conditions givrantes dépend des paramètres suivants: - la température; - la sévérité des conditions givrantes qui est égale au produit de
la concentration d'eau par la vitesse de l'aéronef.
Actuellement, les aéronefs sont équipés de sonde de température, leur vitesse est connue mais la sévérité des conditions
givrantes n'est pas déterminée.
Les systèmes actuels de mesure détectent l'apparition de givre mais ne déterminent pas les conditions givrantes. Les aéronefs peuvent notamment être équipés de protubérance de type barreau. Lorsque le barreau a givré, on envoie de la puissance électrique pour le dégivrer. Un voyant lumineux informe alors le pilote de l'aéronef qu'il est temps de
déclencher le dispositif de dégivrage.
Des dispositifs prédictifs voisins existent; ils consistent à chauffer en permanence le barreau, la puissance électrique nécessaire au chauffage augmente lorsque des particules d'eau viennent en contact dudit barreau. Le suivi de l'évolution de la puissance électrique à déployer donne une
indication des conditions givrantes.
Néanmoins, dans les dispositifs de l'art antérieur, il est nécessaire d'utiliser une protubérance, en plus des sondes de températures existantes, alors que l'on cherche en permanence à perfectionner l'aérodynamisme des aéronefs. C'est pourquoi l'invention propose un dispositif optique de détection de conditions givrantes fonctionnant à travers une fenêtre optique de l'avion ou même à travers la sonde de température comme il sera
explicité ultérieurement.
Plus précisément, I'invention a pour objet un dispositif optique de détection de conditions givrantes embarqué dans un aéronef, caractérisé en ce qu'il comprend en outre: - des moyens d'émission d'un faisceau optique pour créer au moins un volume de mesure extérieur éclairé, au travers duquel circule un flux d'air chargé de particules d'eau; - une optique collectrice d'une partie au moins du faisceau lumineux rétrodiffusé par les particules d'eau; - des moyens de photodétection de faisceau optique rétrodiffusé (le volume de mesure extérieur étant situé sur l'axe optique de ladite optique collectrice); - un dispositif de traitement du signal délivré par les moyens de photodétection pour calculer la sévérité des conditions givrantes; - des moyens d'information sur les conditions givrantes à partir
de la sévérité des conditions givrantes.
Avantageusement, les moyens d'émission peuvent comprendre une source de type diode laser de faible encombrement et faible poids, le dispositif de l'invention ne nécessitant pas d'utiliser de fortes puissances optiques, quelques mWatts étant suffisants. On peut ainsi faire fonctionner la sonde sans faire prendre de risque oculaire à une personne qui mettrait
son oeil dans le faisceau optique émis.
Selon une variante de l'invention, il est possible de procéder à une analyse très fine des conditions givrantes en différenciant les particules d'eau liquide à l'état surfondu (température inférieure à 0 degré) et les particules d'eau solide. En effet, les particules d'eau liquide représentent un danger accru, dans la mesure o elles viennent givrer instantanément sur l'aéronef lorsqu'elles rentrent en collision avec lui. Cette analyse repose sur le fait que des gouttes d'eau surfondues conservent la polarisation linéaire
alors que des cristaux de glace dépolarisent la lumière.
Pour mettre en oeuvre cette analyse, le dispositif optique selon l'invention peut comprendre au niveau de l'optique collectrice: un séparateur de polarisation de manière à isoler les faisceaux optiques rétrodiffusés de polarisation différente; les moyens d'émission ayant en amont délivré un faisceau optique polarisé. Ces deux faisceaux optiques rétrodiffusés peuvent simultanément être détectés par deux photodétecteurs ou bien peuvent être détectés par un unique photodétecteur, après avoir été
séparés temporellement.
Le dispositif optique peut également comprendre au niveau des moyens d'émission un élément biréfringent capable de générer deux faisceaux optiques de polarisation différente dans des directions légèrement différentes et ainsi deux volumes de mesure éclairés décalés et donc deux
faisceaux optiques rétrodiffusés également décalés.
Selon une variante de l'invention, le dispositif optique peut être
intégré dans l'aéronef et fonctionner à travers une fenêtre optique.
Selon une autre variante de l'invention, le dispositif optique peut être intégré à la sonde de température. Une telle configuration comprend: - une fibre optique pour l'émission reliant les moyens d'émission intégrés à l'aéronef jusqu'à l'extrémité extérieure de la sonde de température; - une fibre optique pour la réception reliant l'extrémité extérieure de la sonde de température jusqu'aux moyens de réception et
de traitement du signal, intégrés à l'aéronef.
L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages
apparaîtront a la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre non
limitatif et grâce aux figures annexées parmi lesquelles: - la figure 1 illustre un schéma du dispositif optique de détection de conditions givrantes; - la figure 2 illustre un premier exemple de dispositif optique de détection de conditions givrantes comprenant des moyens de différenciation des particules d'eau liquide et des particules d'eau solide et deux photodétecteurs; - la figure 3 illustre un deuxième exemple de dispositif optique de conditions givrantes comprenant des moyens de différenciation des particules d'eau liquide et des particules d'eau solide avec un photodétecteur; - la figure 4 illustre un troisième exemple de dispositif optique de conditions givrantes comprenant des moyens de différenciation des particules d'eau liquide et des particules d'eau solide avec un élément biréfringent et un polariseur; - la figure 5 illustre une configuration dans laquelle le dispositif de l'invention est intégré au niveau de la sonde de température. Le dispositif optique de détection de conditions givrantes est essentiellement constitué dans sa version de base comme illustré en figure I: - de moyens d'émission 1 d'un faisceau optique dirigé vers l'extérieur de l'aéronef, au travers de la peau de l'aéronef P, de manière à créer un volume de mesure éclairé V, traversé par un flux d'air chargé de particules d'eau; - une optique collectrice 2, d'au moins une partie du faisceau optique rétrodiffusé par les particules d'eau; - des moyens de photodétection 3, du faisceau rétrodiffusé; - un dispositif 4 de traitement du signal délivré par les moyens de photodétection 3 de manière à déterminer la concentration en particules d'eau dans l'air; - des moyens d'information 5 sur les conditions givrantes à partir des données délivrées par le dispositif 4, des données de
température délivrées par une sonde de température 6.
Selon un premier exemple de dispositif optique selon l'invention, l'optique collectrice comprend des moyens de différenciation des particules d'eau liquide et de particules d'eau solide par analyse de la polarisation. Un
tel exemple de dispositif est illustré en figure 2.
Les moyens d'émission peuvent comprendre une diode laser polarisée 01, émettant par exemple dans le visible ou le proche infrarouge (entre 400 nm et 1 500 nm), une optique de collimation 11 et un prisme de déviation 21, de manière à créer un volume de mesure éclairé V sur l'optique AA' de l'optique collectrice, au travers du hublot H de l'aéronef, situé au niveau de la peau de l'aéronef P. Typiquement, les moyens d'émission peuvent générer à l'extérieur de la peau de l'aéronef, à une distance d'environ 100 mm, permettant de faire la mesure en-dehors de la couche limite de l'aéronef (zone dans laquelle les mesures ne seraient pas représentatives) tout en conservant une puissance émise raisonnable, un volume de lumière polarisée dont les dimensions sont inférieures au mm, dimension en deçà de laquelle on peut montrer que la probabilité d'avoir deux particules
simultanément dans le volume de mesure est quasi-nulle.
L'optique collectrice peut comprendre une optique de focalisation 02 de faible diamètre (10 à 20 mm) et un module optique de filtre à bande étroite (typiquement de l'ordre de 10 nm) 12, permettant le filtrage de l'éclairement solaire. L'optique collectrice peut comprendre également un séparateur polarisant 22, qui peut être soit un cube séparateur polarisant
soit un séparateur biréfringent.
Les moyens de photodétection comprennent dans cette variante, deux photodétecteurs 13 et 23 qui récupèrent des faisceaux optiques de polarisations croisées. La polarisation du faisceau optique rétrodiffusé par des particules d'eau liquide, est identique à celle du faisceau optique incident, on récupère au niveau d'un photodétecteur 13 un signal 11L relatif à ce faisceau optique rétrodiffusé, par contre le photodétecteur 23 récupère
un signal réel relatif à une polarisation croisée (12L = 0).
La polarisation du faisceau optique rétrodiffusé par les particules d'eau solide, est modifié par rapport à celle du faisceau optique incident. Les deux photodétecteurs 13 et 23 récupèrent des signaux Ils et 12S, lors du
passage d'une particule dans le volume de mesure.
Le dispositif selon l'invention comprend les alimentations 10
nécessaires aux moyens d'émission et aux moyens de réception.
Le dispositif de traitement du signal comprend: - des moyens 14 et 24 de filtrage des signaux reçus par les photodiodes 13 et 23; - des moyens 34 et 44 d'amplification électronique à gain variable de signaux; - une électronique 54 effectuant le traitement mathématique des signaux reçus (sommation, comparaison des 2 voies, calcul de
la sévérité des conditions givrantes).
Les caractéristiques principales du signal sont: - sa largeur temporelle qui dépend de la vitesse de la particule et des dimensions du volume de mesure (typiquement la durée vaut lps); - son amplitude qui dépend de la taille de la particule; - son taux de polarisation qui dépend de la forme et donc de la nature de la particule. En effet, les gouttes d'eau surfondues de forme sphérique conservent la polarisation, alors que les
cristaux de glace dépolarisent la lumière.
La chaîne électronique placée en aval des photodiodes assure les fonctions suivantes: - les moyens de filtrage 14 et 24 permettent de notablement diminuer le bruit; - les moyens d'amplification 34 et 44 peuvent avantageusement être à gain variable de façon à obtenir des signaux proportionnels au volume des gouttes d'eau; - l'électronique 54 assure le calcul du volume total des gouttes d'eau passant par unité de temps, par sommation des signaux obtenus sur les deux voies. Elle assure également le calcul du taux de polarisation par calcul du rapport d'énergie entre les signaux des deux voies et ainsi la détermination de la nature
des particules.
L'électronique permet ainsi de connaître la quantité d'eau liquide
passant par unité de temps et sa nature.
Cette information couplée à l'information de température (sonde de température 6 de la figure 1) permet ainsi de déterminer la sévérité des
conditions givrantes.
Dans l'exemple de dispositif qui vient d'être décrit, les moyens d'émission et l'optique collectrice comprennent des moyens de focalisation distincts. Selon une autre variante de l'invention, il est possible de remplacer le prisme 21 et l'optique 02 par une lentille de champ unique placée contre
le hublot et centrée sur l'axe optique AA'.
Selon un dispositif de l'invention particulièrement intéressant les moyens d'émission et de réception sont disposés de telle manière que le faisceau optique incident présente une direction faisant un angle dit " d'arc en ciel " de l'ordre d'une quarantaine de degrés avec l'axe optique AA'. En effet, on peut montrer que dans cette configuration, les gouttes d'eau vont rayonner vers la partie réceptrice, un rayonnement intense et fortement polarisé. Ce rayonnement est caractéristique de gouttes d'eau sphériques
d'indice optique 1,33 (caractéristique de l'eau).
Selon un second exemple de dispositif de détection de conditions givrantes, les moyens de photodétection peuvent comprendre un photodétecteur unique, permettant de réduire les moyens de filtrage et d'amplification en aval. Il suffit pour cela de décaler dans le temps les informations relatives à une première polarisation donnée et les informations
relatives à une seconde polarisation croisée de la première polarisation.
La figure 3 illustre un exemple de dispositif selon l'invention
fonctionnant avec un seul photodétecteur.
Les moyens d'émission 21, 11, 01 peuvent être identiques à ceux décrits dans l'exemple de la figure 2. L'optique collectrice avec ses moyens
02 et 12 également ainsi que l'élément 22.
Par contre, en sortie d'une des voies, on peut introduire une différence de trajet optique via une fibre 43a et un coupleur 43b permet à un unique photodétecteur 33 de recueillir l'ensemble des signaux décalés dans le temps. La longueur de la fibre optique est calculée de manière à se faire succéder les signaux dans un intervalle de temps suffisamment court par rapport à la fréquence d'entrée des particules d'eau dans le volume de mesure. En sortie du photodétecteur 33, on retrouve un filtre unique 64, un
amplificateur à gain variable 74 et l'unité de traitement de calcul 84.
Le décalage dans le temps au niveau des signaux relatifs aux deux polarisations croisées peut également être initié au niveau des moyens d'émission comme l'illustre la figure 4. Pour cela un élément biréfringent 31 permet de créer à partir d'un faisceau polarisé unique deux faisceaux
optiques polarisés linéairement de polarisations perpendiculaires Pl et Pl.
Le prisme déviateur 21, dirige les deux faisceaux incidents de polarisations croisées dans deux volumes de mesure V1 et V2 légèrement décalés. Après passage dans l'optique collectrice et ses éléments 02 et 12, puis passage dans un polariseur 52 de polarisation P, parallèle à Pli, les
faisceaux optiques rétrodiffusés sont détectés par le photodétecteur 33.
Les faisceaux optiques rétrodiffusés sont composés - pour le faisceau de polarisation initiale Pl,, d'une composante élevée relative aux gouttes d'eau liquide et d'une composante faible relative aux gouttes d'eau solide; - pour le faisceau de polarisation initiale Pl, de deux composantes voisines relative aux gouttes d'eau liquide et solide. Dans cet exemple de dispositif, I'électronique en aval du photodétecteur peut être du même type que celle de l'exemple précédent
illustré en figure 3.
Dans tous les exemples précédents, nous avons décrit un
dispositif appliqué en face interne d'un hublot dont est équipé l'aéronef.
Généralement la sonde de température est placée à un autre endroit du hublot et les deux types d'informations (sévérité des conditions givrantes) sont couplées dans une unité de traitement pour en déduire la sévérité des
conditions de givrage.
Selon une variante de l'invention, le dispositif de détection de conditions givrantes peut être directement intégrée à la sonde de température. La figure 5 illustre un exemple dans lequel une diode laser d'émission 51 émet un faisceau optique à travers la peau de l'avion, se propageant au travers d'une fibre optique F01, couplée à une optique émettrice 61 pour émettre un faisceau optique en direction du volume de mesure V. Le faisceau optique rétrodiffusé par les particules d'eau est recueilli au niveau d'une optique réceptrice 63 (typiquement une lentille à gradient d'indice) pour être propagé au travers d'une fibre optique F03
traversant la peau de l'avion et couplé à un photodétecteur 53.
Les deux fibres optiques F01 et F03 sont montées le long du mât
de la sonde de température MT.
On parvient à partir d'une énergie émise de l'ordre du mW à une distance de visée de l'ordre de 10 mm, donc une distance de visée plus faible que celle des dispositifs montés derrière un hublot. Bénéficiant de la protubérance que constitue la sonde de température on peut ainsi utiliser une distance de visée plus faible avec des puissances plus faibles et des optiques également plus petites tout en étant hors de la couche limite de l'avion. Il est cependant à noter qu'un tel dispositif (compte tenu des contraintes optiques) est plus adapté à des applications dans lesquelles on ne recherche pas nécessairement une analyse très fine des conditions de givrage reposant sur une différenciation des comportements en polarisation
des gouttes d'eau surfondues et des cristaux de glace.
Il peut être en effet intéressant de compter uniquement les gouttes d'eau par unité de temps, pour définir un seuil au-delà duquel les
o10 risques de givrage deviennent prépondérants.
Dans tous ces dispositifs, I'information de nombre de gouttes d'eau ou de concentration d'eau dans l'air, couplée à l'information de température peut être communiquée au pilote de l'aéronef par un voyant pouvant passer d'un état vert à un état rouge dans les dispositifs les moins sophistiqués, ou par un indicateur donnant les informations suivantes: sévérité des conditions givrantes - type de particules d'eau - risque de givrage
Claims (9)
1. Dispositif optique de détection de conditions givrantes embarqué dans un aéronef, caractérisé en ce qu'il comprend en outre: - des moyens d'émission d'un faisceau optique pour créer au moins un volume de mesure extérieur éclairé, au travers duquel circule un flux d'air chargé de particules d'eau; - une optique collectrice d'une partie au moins du faisceau lumineux rétrodiffusé par les particules d'eau (le volume de mesure extérieur étant situé sur l'axe optique de ladite optique collectrice); - des moyens de photodétection de faisceau optique rétrodiffusé; - un dispositif de traitement du signal délivré par les moyens de photodétection pour calculer la sévérité des conditions givrantes; - des moyens d'information sur les conditions givrantes à partir
de la sévérité des conditions givrantes.
2. Dispositif optique de détection de conditions givrantes selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'émission comprennent
une diode laser.
3. Dispositif optique de détection de conditions givrantes selon
I'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend des
moyens optiques de différenciation de particules d'eau liquide et de
particules d'eau solide.
4. Dispositif optique de détection de conditions givrantes selon la revendication 3, caractérisé en ce que la diode laser est polarisée et en ce que l'optique collectrice comprend un séparateur de polarisation, délivrant
deux faisceaux optiques de polarisation différente.
5. Dispositif optique de détection de conditions givrantes selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens de photodétection comprennent deux photodétecteurs de manière à recueillir les deux
faisceaux optiques de polarisation différente.
6. Dispositif optique de détection de conditions givrantes selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'optique collectrice comprend en outre des moyens pour introduire une différence de trajet optique pour les deux faisceaux optiques de polarisation différente, les moyens de photodétection comprenant un photodétecteur pour recevoir les deux
faisceaux optiques de polarisation différente, décalés dans le temps.
7. Dispositif optique de détection de conditions givrantes selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens d'émission comprennent en outre un élément biréfringent de manière à créer à partir du faisceau optique délivré par la diode laser, deux volumes de mesure extérieurs et deux faisceaux optiques rétrodiffusés par les particules d'eau, les moyens de photodétection comprenant un photodétecteur pour recevoir les deux
faisceaux optiques, décalés dans le temps.
8. Dispositif optique de détection de conditions givrantes selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est monté partiellement sur la sonde de température d'un aéronef et en ce qu'il comprend une fibre optique pour l'émission reliant les moyens d'émission intégrés à l'aéronef jusqu'à l'extrémité extérieure de la sonde de température et une fibre optique pour la réception reliant l'extrémité extérieure de la sonde de température, jusqu'aux
moyens de réception et de traitement du signal, intégrés à l'aéronef.
9. Dispositif optique comprenant des moyens d'émission et de détection dont les axes optiques font entre eux un angle dit d'arc-en-ciel (d'environ 40 ) permettant d'optimiser l'énergie reçue par les moyens de
détection.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9711161A FR2768122B1 (fr) | 1997-09-09 | 1997-09-09 | Dispositif optique de detection de conditions givrantes sur aeronef |
US09/146,539 US6091335A (en) | 1997-09-09 | 1998-09-03 | Optical device for the detection of icing conditions on aircraft |
CA002246829A CA2246829A1 (fr) | 1997-09-09 | 1998-09-04 | Dispositif optique de detection de conditions givrantes sur aeronef |
GB9819471A GB2329016B (en) | 1997-09-09 | 1998-09-07 | Optical device for the detection of icing conditions on aircraft |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9711161A FR2768122B1 (fr) | 1997-09-09 | 1997-09-09 | Dispositif optique de detection de conditions givrantes sur aeronef |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2768122A1 true FR2768122A1 (fr) | 1999-03-12 |
FR2768122B1 FR2768122B1 (fr) | 1999-11-19 |
Family
ID=9510873
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9711161A Expired - Fee Related FR2768122B1 (fr) | 1997-09-09 | 1997-09-09 | Dispositif optique de detection de conditions givrantes sur aeronef |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6091335A (fr) |
CA (1) | CA2246829A1 (fr) |
FR (1) | FR2768122B1 (fr) |
GB (1) | GB2329016B (fr) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019034821A1 (fr) * | 2017-08-16 | 2019-02-21 | Rainbowvision | Equipement de caracterisation d'un brouillard de gouttelettes, application pour le contrôle de qualite et la detection de givrage |
CN110525664A (zh) * | 2019-05-16 | 2019-12-03 | 中国商用飞机有限责任公司 | 冰晶探测器和探测方法 |
Families Citing this family (50)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6444610A (en) * | 1987-08-12 | 1989-02-17 | Toshiba Corp | Output circuit |
US6206325B1 (en) * | 1998-09-18 | 2001-03-27 | Sunlase, Inc. | Onboard aircraft de-icing using lasers |
FR2784456B1 (fr) | 1998-10-09 | 2000-12-08 | Sextant Avionique | Dispositif de mesure de distance a effet magneto-optique et chaine de mesure incorporant ce dispositif |
FR2791144B1 (fr) | 1999-03-19 | 2001-11-30 | Sextant Avionique | Dispositif de surveillance de la circulation d'un courant sensiblement continu dans une charge et procede pour la mise en oeuvre de ce dispositif |
FR2791773B1 (fr) | 1999-04-02 | 2001-06-15 | Sextant Avionique | Girouette destinee a s'orienter dans l'axe d'un ecoulement d'air ambiant |
FR2793022B1 (fr) | 1999-04-30 | 2001-07-13 | Sextant Avionique | Sonde multifonctions fixe pour aeronef |
FR2802636B1 (fr) | 1999-12-17 | 2002-03-22 | Thomson Csf Sextant | Sonde multifonctions pour aeronef |
FR2802647B1 (fr) | 1999-12-17 | 2002-03-01 | Thomson Csf Sextant | Sonde pour aeronef |
FR2807522B1 (fr) * | 2000-04-07 | 2002-06-14 | Aerospatiale Matra Airbus | Dispositif pour determiner les valeurs d'au moins un parametre de particules, notamment de gouttelettes d'eau |
FR2817044B1 (fr) * | 2000-11-17 | 2003-02-14 | Thomson Csf | Procede de determination de parametres aerodynamiques et procede de detection de panne d'une sonde utilisee pour determiner les parametres aerodynamiques |
FR2820235B1 (fr) * | 2001-01-26 | 2003-06-13 | Thomson Csf | Dispositif de retroeclairage pour ecran de visualisation par transmission compatible avec la vision de nuit |
FR2823846B1 (fr) | 2001-04-24 | 2003-06-27 | Thomson Csf | Dispositif de mesure de la pression totale d'un ecoulement |
WO2004018291A1 (fr) * | 2002-08-26 | 2004-03-04 | Dalsgaard Nielsen Aps | Procede permettant de determiner le risque de depot de givre lie a la chute de precipitations et appareil correspondant |
US7175136B2 (en) | 2003-04-16 | 2007-02-13 | The Boeing Company | Method and apparatus for detecting conditions conducive to ice formation |
JP4424617B2 (ja) * | 2003-08-20 | 2010-03-03 | ザ・ボーイング・カンパニー | 着氷状態を検出するための方法及び装置 |
US7156552B2 (en) * | 2004-09-07 | 2007-01-02 | University Corporation For Atmospheric Research | Temperature sensor system for mobile platforms |
US7370525B1 (en) | 2006-10-31 | 2008-05-13 | Swan International Sensors Pty. Ltd. | Inflight ice detection system |
WO2008086391A2 (fr) * | 2007-01-10 | 2008-07-17 | Sikorsky Aircraft Corporation | Dispositif de mesure du taux de givrage à aspiration virtuelle |
US7986408B2 (en) * | 2008-11-05 | 2011-07-26 | Rosemount Aerospace Inc. | Apparatus and method for in-flight detection of airborne water droplets and ice crystals |
US8325338B1 (en) * | 2009-08-02 | 2012-12-04 | The Blue Sky Group | Detection of aircraft icing |
WO2012078192A1 (fr) | 2010-12-07 | 2012-06-14 | Rockwell Thomas L | Appareil et procédé de détection de la présence d'eau sur une surface distante |
US9013332B2 (en) * | 2012-01-05 | 2015-04-21 | The Boeing Company | Laser-based supercooled large drop icing condition detection system |
EP2615301B1 (fr) * | 2012-01-10 | 2015-08-05 | Nordex Energy GmbH | Procédé de fonctionnement d'une éolienne dans lequel un danger de givre est détecté en raison de données météorologiques, et éolienne destinée à la réalisation du procédé |
JP6377315B2 (ja) * | 2012-03-08 | 2018-08-22 | ザ・ボーイング・カンパニーThe Boeing Company | 過冷却された大粒の滴の着氷状態検出システム |
US9409649B2 (en) * | 2012-12-14 | 2016-08-09 | Safe Flight Instrument Corporation | Detection of icing conditions on an aircraft |
GB2511344A (en) * | 2013-02-28 | 2014-09-03 | Gkn Aerospace Services Ltd | Ice detection |
US9116243B1 (en) * | 2013-09-20 | 2015-08-25 | Rockwell Collins, Inc. | High altitude ice particle detection method and system |
WO2015060910A1 (fr) * | 2013-10-24 | 2015-04-30 | The Regents Of The University Of Michigan | Système de détection de glace et d'eau |
WO2015060899A1 (fr) | 2013-10-24 | 2015-04-30 | The Regents Of The University Of Michigan | Système de détection de glace et d'eau surfondue |
FR3021753B1 (fr) * | 2014-05-28 | 2017-12-01 | Thales Sa | Lidar comprenant des moyens optiques de degivrage ou de prevention du givrage |
US20170115215A1 (en) * | 2015-10-26 | 2017-04-27 | Jeffrey Scott Adler | Sensor for detecting remotely located reflective material |
US10336465B2 (en) | 2016-01-08 | 2019-07-02 | The Regents Of The University Of Michigan | Ice crystals and volcanic ash detection system |
US10816661B2 (en) * | 2016-06-08 | 2020-10-27 | Rosemount Aerospace Inc. | Airborne ice detector using quasi-optical radar |
US11137519B2 (en) * | 2016-07-21 | 2021-10-05 | Rosemount Aerospace Inc. | Multi-fiber optical sensor for icing |
US10775504B2 (en) | 2016-09-29 | 2020-09-15 | Honeywell International Inc. | Laser air data sensor mounting and operation for eye safety |
US20180088045A1 (en) * | 2016-09-29 | 2018-03-29 | Honeywell International Inc. | Apparatus and method for laser particle sensor eye safety |
IL253739B (en) | 2017-07-31 | 2021-01-31 | Israel Aerospace Ind Ltd | Icing detector |
US10620342B2 (en) * | 2017-09-28 | 2020-04-14 | Rosemount Aerospace Inc. | Microscopic imager for aircraft cloud condition detection |
JP7024996B2 (ja) * | 2017-10-30 | 2022-02-24 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | モニタリングシステム |
FR3074145B1 (fr) * | 2017-11-28 | 2022-04-29 | Zodiac Aerotechnics | Procede de detection de la presence de cristaux de glace dans un environnement |
US10578717B2 (en) | 2018-01-31 | 2020-03-03 | Honeywell International Inc. | Dimmable glass for eye safety for LiDAR technology |
US10621865B2 (en) | 2018-03-29 | 2020-04-14 | The Regents Of The University Of Michigan | Road condition monitoring system |
US10656084B2 (en) | 2018-06-14 | 2020-05-19 | Rosemount Aerospace Inc. | System and method for measuring cloud parameters |
US10508952B1 (en) | 2018-10-31 | 2019-12-17 | The Regents Of The University Of Michigan | Optimum spectral bands for active vision systems |
US11513223B2 (en) | 2019-04-24 | 2022-11-29 | Aeye, Inc. | Ladar system and method with cross-receiver |
US11686742B2 (en) | 2020-11-20 | 2023-06-27 | Rosemount Aerospace Inc. | Laser airspeed measurement sensor incorporating reversion capability |
US11851193B2 (en) * | 2020-11-20 | 2023-12-26 | Rosemount Aerospace Inc. | Blended optical and vane synthetic air data architecture |
JP7644628B2 (ja) * | 2021-03-19 | 2025-03-12 | 株式会社Subaru | 着氷検出装置 |
US12025982B2 (en) | 2021-10-18 | 2024-07-02 | Rosemount Aerospace Inc. | Multiple angled field-of-view cloud sensor |
US11827365B2 (en) * | 2021-10-18 | 2023-11-28 | Rosemount Aerospace Inc. | Detection of aircraft icing conditions and discrimination between liquid droplets and ice crystals |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2158939A (en) * | 1984-05-15 | 1985-11-20 | Plessey Co Plc | Monitoring condition of surface |
EP0405625A2 (fr) * | 1989-06-26 | 1991-01-02 | The Boeing Company | Détecteur de glace à laser |
WO1994009463A1 (fr) * | 1992-10-20 | 1994-04-28 | Robotic Vision Systems, Inc. | Systeme de detection de glace sur les surfaces metalliques |
US5484121A (en) * | 1993-11-12 | 1996-01-16 | Padawer; Jacques | Icing detector for aircraft surfaces |
WO1996028345A1 (fr) * | 1995-03-15 | 1996-09-19 | National Research Council Of Canada | Procede et dispositif de teledetection de presence de givre ou d'autre matiere birefringente sur une surface |
US5596320A (en) * | 1995-04-28 | 1997-01-21 | Optical Sensor Consultants Inc. | System for detection of ice, water, glycol solution, and other chemical species |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2656525A (en) * | 1949-01-19 | 1953-10-20 | Napier & Son Ltd | Apparatus for detecting the occurrence or approach of icing conditions |
US4251733A (en) * | 1978-06-29 | 1981-02-17 | Hirleman Jr Edwin D | Technique for simultaneous particle size and velocity measurement |
US4613938A (en) * | 1985-01-25 | 1986-09-23 | Hss Inc. | Present weather observing system utilizing particulate size and velocity measurements |
FR2584822B1 (fr) * | 1985-07-09 | 1988-06-17 | Thomson Csf | Dispositif de mesure du rapport de deux capacites de faibles valeurs |
US4797660A (en) * | 1987-03-03 | 1989-01-10 | Rein Jr Robert G | Photoelectric ice accumulation monitor using dual detectors |
FR2634885B1 (fr) * | 1988-07-26 | 1990-10-05 | Thomson Csf | Capteur capacitif d'angle de torsion et appareil de mesure de couple muni d'un tel capteur |
FR2645259B1 (fr) * | 1989-04-04 | 1994-02-11 | Thomson Csf | Capteur capacitif de deplacements et capteur d'angle de torsion comportant au moins un tel capteur capacitif |
JPH02300688A (ja) * | 1989-05-16 | 1990-12-12 | Japan Radio Co Ltd | 降雨降雪測定装置 |
US5028929A (en) * | 1990-04-30 | 1991-07-02 | University Corporation For Atmospheric Research | Icing hazard detection for aircraft |
FR2670577B1 (fr) * | 1990-12-18 | 1993-02-12 | Sextant Avionique | Dispositif d'analyse de capteurs interferometriques de micro-deplacements. |
FR2694634B1 (fr) * | 1992-08-04 | 1994-09-30 | Sextant Avionique | Sonde d'incidence. |
US5354015A (en) * | 1993-08-10 | 1994-10-11 | Meador Robert H | System for warning the flight crew on board an aircraft of pre-flight aircraft icing |
FR2714971B1 (fr) * | 1994-01-13 | 1996-03-22 | Sextant Avionique | Capteur de mesure de la concentration en eau liquide dans un gaz en mouvement. |
US5488375A (en) * | 1994-09-28 | 1996-01-30 | Alliedsignal Inc. | Airborne weather radar system with icing detection capabiliy |
FI108084B (fi) * | 1995-09-08 | 2001-11-15 | Vaisala Oyj | Menetelmä ja laite tien pinnan ominaisuuksien mittaamiseksi |
US5748091A (en) * | 1996-10-04 | 1998-05-05 | Mcdonnell Douglas Corporation | Fiber optic ice detector |
-
1997
- 1997-09-09 FR FR9711161A patent/FR2768122B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1998
- 1998-09-03 US US09/146,539 patent/US6091335A/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-09-04 CA CA002246829A patent/CA2246829A1/fr not_active Abandoned
- 1998-09-07 GB GB9819471A patent/GB2329016B/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2158939A (en) * | 1984-05-15 | 1985-11-20 | Plessey Co Plc | Monitoring condition of surface |
EP0405625A2 (fr) * | 1989-06-26 | 1991-01-02 | The Boeing Company | Détecteur de glace à laser |
WO1994009463A1 (fr) * | 1992-10-20 | 1994-04-28 | Robotic Vision Systems, Inc. | Systeme de detection de glace sur les surfaces metalliques |
US5484121A (en) * | 1993-11-12 | 1996-01-16 | Padawer; Jacques | Icing detector for aircraft surfaces |
WO1996028345A1 (fr) * | 1995-03-15 | 1996-09-19 | National Research Council Of Canada | Procede et dispositif de teledetection de presence de givre ou d'autre matiere birefringente sur une surface |
US5596320A (en) * | 1995-04-28 | 1997-01-21 | Optical Sensor Consultants Inc. | System for detection of ice, water, glycol solution, and other chemical species |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
"OPTICAL DETECTION OF ICE ON A HELICOPTER ROTOR", NTIS TECH NOTES, 1 August 1992 (1992-08-01), pages 616, XP000325353 * |
GAYET J F ET AL: "MESURE INDUSTRIELLE DES PARAMETRES MICROPHYSIQUES - APPLICATION AUX NUAGES GIVRANTS NATURELS ET SIMULES*", ONDE ELECTRIQUE, vol. 72, no. 1, 1 January 1992 (1992-01-01), pages 21 - 25, XP000287510 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019034821A1 (fr) * | 2017-08-16 | 2019-02-21 | Rainbowvision | Equipement de caracterisation d'un brouillard de gouttelettes, application pour le contrôle de qualite et la detection de givrage |
CN110525664A (zh) * | 2019-05-16 | 2019-12-03 | 中国商用飞机有限责任公司 | 冰晶探测器和探测方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US6091335A (en) | 2000-07-18 |
GB9819471D0 (en) | 1998-10-28 |
CA2246829A1 (fr) | 1999-03-09 |
GB2329016A (en) | 1999-03-10 |
FR2768122B1 (fr) | 1999-11-19 |
GB2329016B (en) | 2002-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2768122A1 (fr) | Dispositif optique de detection de conditions givrantes sur aeronef | |
US7986408B2 (en) | Apparatus and method for in-flight detection of airborne water droplets and ice crystals | |
EP0108671B1 (fr) | Dispositif de mesure de température et/ou d'intensité électrique à effet Faraday | |
EP0291404B1 (fr) | Dispositif pour la détection de vibrations comportant une fibre optique multimode comme élément sensible | |
EP1183518B1 (fr) | Dispositif pour determiner les valeurs d'au moins un parametre de particules, notamment de gouttelettes d'eau | |
FR2646396A1 (fr) | Detecteur de givre, en particulier pour vehicule et, principalement, pour aeronef | |
FR2938659A3 (fr) | Dispositif de mesure de distance par laser | |
EP0246146B1 (fr) | Magnétomètre à hélium pompé par laser | |
EP0942293B1 (fr) | Dispositif de mesure de distances ou de l'angle d'incidence d'un faisceau lumineux | |
FR3059099A1 (fr) | Systeme de detection d'onde acoustique a fibre acoustique | |
EP0663592B1 (fr) | Procédé et capteur de mesure de la concentration volumique en eau liquide dans un gaz en mouvement | |
EP2600160B1 (fr) | Système et procédé de sonde d'anémométrie laser à détection cohérente continue, à mode monoparticule, capable de détecter des conditions givrantes et déterminer la sévérite de givrage | |
EP0846274B1 (fr) | Sonde velocimetrique optique | |
FR2847670A1 (fr) | Detecteur par voie optique de la presence de bulles de gaz dans un liquide | |
US10261181B2 (en) | Laser radar system capable of active polarization | |
FR2520114A1 (fr) | Dispositif de localisation d'une cassure d'une fibre optique et utilisation d'un tel dispositif | |
WO2020144429A1 (fr) | Dispositif et procede de mesure du champ de vitesse dans une nappe d'eau | |
EP2069813B1 (fr) | Procédé et dispositif pour caractériser un signal électrique se propageant dans un échantillon | |
EP1105712B1 (fr) | Dispositif de mesure de la taille de particules en deplacement, notamment pour des mesures pluviometriques | |
FR2672124A1 (fr) | Procede et dispositif de controle de l'etat de surface d'un element optique de transmission lumineuse. | |
EP2876459A1 (fr) | Dispositif et procédé de détermination de présence de dégradations ou salissures sur un hublot de sonde d'anémométrie laser Doppler | |
EP0287448B1 (fr) | Procédé et dispositif de mesure par réflexion du coefficient de transmission optique d'une paroi vitreuse teintée | |
EP3973256B1 (fr) | Capteur acoustique à fibre optique et système de mesure, véhicule et procédé de mesure associés | |
WO1998009862A1 (fr) | Detecteur de boite chaude | |
FR2769992A1 (fr) | Dispositif optique a modulation de polarisation pour la mesure de distance et/ou de vitesse d'objet |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |
Effective date: 20060531 |