Introduction
Furtivité électromagnétique
TE6712 v1 Archive

Introduction
Furtivité électromagnétique

Auteur(s) : Fabrice AUZANNEAU

Date de publication : 10 août 2011 | Read in English

Logo Techniques de l'Ingenieur Cet article est réservé aux abonnés
Pour explorer cet article plus en profondeur Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?

Présentation

1 - Introduction

2 - Théorie

3 - Conception d'un engin furtif

4 - Zoom sur le Lockheed F117

5 - Zoom sur le F22 Raptor

6 - Mesure de SER

7 - Conclusion

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

L'histoire de la furtivité est assez récente mais a connu une accélération dans les dernières décennies donnant lieu à plusieurs générations d'aéronefs furtifs, notamment le Lockheed F22 et le F22 Raptor. Les engins furtifs sont conçus pour défléchir ou absorber les ondes et renvoyer vers le radar un signal très atténué. La furtivité repose sur quelques principes de base liés aux phénomènes électromagnétiques en présence. La surface équivalente radar de l’objet doit être réduite au maximum, afin qu’il soit détecté le plus tard possible par les radars. La conception d’un engin furtif obéit à des règles en termes de forme, de cavités, de choix de matériaux absorbants. Depuis ces avancées, la furtivité a été appliquée avec succès aux missiles, drones et navires de guerre.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

Auteur(s)

  • Fabrice AUZANNEAU : Chef du Laboratoire de fiabilisation des systèmes embarqués au CEA LIST

INTRODUCTION

Au début des années 1990, de nouveaux concepts d'avions ont été dévoilés, visant à échapper aux radars suffisamment longtemps pour effectuer leur mission en toute sécurité. Basés sur des travaux remontant aux années 1970, les avions furtifs (tels le fameux F-117) sont conçus pour défléchir ou absorber les ondes et renvoyer vers le radar un signal très atténué. La furtivité repose sur quelques principes de base, appliqués depuis avec succès aux missiles, drones et navires de guerre. Nous allons passer en revue ces principes et leur mise en œuvre.

Les figures de ce dossier sont visibles en couleurs dans la version électronique sur le site des Techniques de l'Ingénieur.

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-te6712

Lecture en cours
Présentation

Article inclus dans l'offre

"Le traitement du signal et ses applications"

(162 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

1. Introduction

1.1 Rappels sur le radar

HAUT DE PAGE

1.1.1 Historique

À peine plus de dix ans après le premier vol des frères Wright, la première guerre mondiale a été un formidable tremplin pour l'aviation. Utilisés d'abord pour des missions de reconnaissance, puis pour du bombardement, les avions ont joué un rôle essentiel dans ce conflit. Dès 1915, les Allemands avaient acquis la supériorité dans les airs et les efforts de guerre, anglais puis français ont permis aux alliés de reprendre l'avantage dès 1916. L'histoire retiendra de nombreux noms parmi les as de l'aviation aussi bien allemands que français, qui ont tous contribué à développer rapidement les technologies aéronautiques.

La modernisation des avions était telle qu'au début de la seconde guerre mondiale, l'aviation avait déjà un fort potentiel guerrier, devenant un élément primordial de stratégie militaire. De nombreux rôles étaient attribués aux avions : reconnaissance et transport, mais aussi bombardement, patrouille, chasse, attaque au sol, lâcher de parachutes et de colis. Il a donc été essentiel de développer une contre-mesure afin de lutter le plus efficacement possible contre les diverses menaces aériennes.

La défense anti-aérienne s'est développée très tôt, visant à détecter au plus vite les avions attaquant pour les détruire avant qu'ils puissent remplir leur mission. Les moyens de détection allaient à l'origine de la simple inspection visuelle et auditive du ciel à l'utilisation de canons à lumière, notamment lors de la Bataille d'Angleterre dès juin 1940.

Mais auparavant, suite aux travaux du très inventif Nikola Tesla en 1917, complétés par Robert Watson-Watt dans les années 1930, la possibilité de détecter un avion à distance et de mesurer son éloignement, en utilisant des ondes électromagnétiques continues puis pulsées, a mené au développement du RADAR.

HAUT DE PAGE

1.1.2 Détection à distance

Le mot RADAR est un acronyme anglais signifiant « Radio Detection And Ranging »,...

Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 92 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Lecture en cours
Introduction

Article inclus dans l'offre

"Le traitement du signal et ses applications"

(162 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - AUZANNEAU (F.), ZIOLKOWSKI (R.W.) -   Étude théorique de matériaux bianisotropes synthétiques contrôlables.  -  Journal de Physique III, p. 2405-2418 (1997).

  • (2) - BÉRENGER (J.-P.) -   A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves.  -  Computational Physics, vol. 114, p. 185-200 (1994).

  • (3) - BOUCHE (D.), MOLINET (F.), MITTRA (R.) -   Asymptotic methods in electromagnetic.  -  Springer (1997).

  • (4) - DAVID (A.) -   Analyse des signatures de cibles à l'aide du Radar HF-VHF multi fréquence et multi polarisation MOSAR.  -  Thèse, Université de Rennes (1999).

  • (5) - HARRINGTON (R.F.) -   Time-harmonic electromagnetic fields.  -  McGraw-Hill (1961).

  • (6) - HARRINGTON (R.F.) -   Field computation by moment methods.  -  Oxford University Press (1968).

  • ...
Logo Techniques de l'Ingenieur

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93 % à découvrir.

Pour explorer cet article Consulter l'extrait gratuit

Déjà abonné ?


Article inclus dans l'offre

"Le traitement du signal et ses applications"

(162 articles)

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques.

Des contenus enrichis

Quiz, médias, tableaux, formules, vidéos, etc.

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses.

Des avantages inclus

Un ensemble de services exclusifs en complément des ressources.

Voir l'offre

Ressources documentaires

Radars de surface - Radars de défense terrestres et navals

L'article «  Les Radars de Surface » présente les Radars opérant au sol ou sur un navire. Il ...

Radars : principes de base - Éléments constitutifs

Le radar utilise la propriété des ondes électromagnétiques de se réfléchir sur tout obstacle, créant ...

Radars – Détection des mobiles dans le clutter

Cet article décrit des procédés de traitement du signal appliqués au radar. La Visualisation des Cibles ...

Radars. Traitements avancés du signal radar

Cet article décrit les procédés de traitement du signal appliqués au radar. Le filtrage linéaire est ...