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Un nouveau dispositif de camouflage infrarouge, inspiré des caractéristiques de radiation des plantes de la famille des Rosacées, fait sensation dans le domaine militaire. Développé par le groupe de recherche en optoélectronique micro-nano et détection intelligente, ce système utilise un matériau à changement de phase pour offrir une compatibilité multispectrale. L’objectif est de combiner le camouflage infrarouge, la gestion thermique, la furtivité laser et le camouflage en lumière visible dans un seul appareil innovant.
Propriétés optiques uniques
Le dispositif utilise le matériau à changement de phase In3SbTe2 (IST), connu pour ses propriétés optiques uniques. Selon les résultats publiés dans la revue Opto-Electronic Advances, les tests expérimentaux et simulations montrent que ce matériau, dans ses états amorphes et cristallins, atteint un camouflage infrarouge simulé des plantes et une émissivité ultra-faible dans les bandes de la fenêtre atmosphérique (3–5 µm et 8–14 µm). Cela signifie que le dispositif peut imiter les propriétés thermiques des plantes, le rendant difficile à détecter par les capteurs infrarouges.
Les chercheurs ont démontré que l’appareil peut obtenir un camouflage infrarouge des plantes avec des émissivités de 0,38 et 0,29 dans les bandes de 3-5μm et 8-14μm, respectivement. De plus, il assure une furtivité laser avec des taux d’absorption de 0,99, 0,92, et 0,88 à des longueurs d’onde de 1,064 μm, 1,55 μm, et 10,6 μm.
Résultats impressionnants du dispositif
En état cristallin (cIST), le dispositif présente des émissivités de 0,36 et 0,08 dans les bandes de 3-5μm et 8-14μm. Cela permet de simuler le camouflage infrarouge des plantes et une furtivité infrarouge à émissivité ultra-faible. Une comparaison des performances infrarouges du dispositif avec des feuilles, une plaquette de silicium, une feuille de poudre de carbone et un film d’argent a été effectuée. Plus l’émissivité de l’échantillon est proche, plus la couleur dans l’image infrarouge est similaire.
L’innovation met en évidence les microformes et les spectres de réflexion du dispositif tout en simulant l’effet de furtivité laser. Ce dispositif, développé par le groupe affilié à l’École des sciences de l’Université nationale de technologie de défense, montre un potentiel considérable pour des applications militaires avancées.
Gestion thermique
Pour la gestion thermique, le dispositif utilise deux bandes de fenêtre non atmosphérique (2,5–3 µm et 5–8 µm) pour la dissipation de la chaleur. En outre, la furtivité laser est réalisée à trois longueurs d’onde spécifiques (1,064 µm, 1,55 µm, et 10,6 µm). Comme le mentionne la publication dans la revue, dans le spectre visible, une forte absorptivité permet un camouflage efficace en lumière visible.
Les chercheurs soulignent que ce travail met en lumière des applications potentielles dans le commutation réversible, l’imagerie reconfigurable et le codage dynamique utilisant l’IST. Leurs recherches ont remporté des prix nationaux et militaires pour l’innovation scientifique et technologique, et ils ont obtenu plus de 70 brevets nationaux d’invention.
Perspectives et applications futures
Ce dispositif ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour l’imagerie reconfigurable et la commutation réversible. Basé sur le matériau à changement de phase IST, la réalisation d’un camouflage infrarouge compatible multispectral réglable représente une contre-mesure efficace contre la technologie de détection multispectrale.
Avec la possibilité de moduler les paramètres géométriques de la structure de la couche supérieure pour obtenir une variation de couleur, ce dispositif innovant pourrait transformer les stratégies militaires en matière de furtivité et de camouflage. Les applications civiles et militaires sont nombreuses, allant de la protection des installations sensibles à l’amélioration de la furtivité des véhicules militaires.
Le développement de ce dispositif de camouflage infrarouge ouvre de nouvelles voies pour l’innovation dans le domaine de la furtivité. Comment cette technologie pourrait-elle être intégrée dans d’autres secteurs au-delà de l’usage militaire ?







Incroyable ! Mais est-ce que ça marcherait aussi bien dans des conditions extrêmes, comme en Arctique ? 🤔
Bravo aux chercheurs chinois pour cette avancée technique impressionnante ! 👏
Comment peut-on être sûrs que ce dispositif sera efficace sur le long terme ?
Est-ce que cette technologie est déjà en utilisation active dans l’armée ?
Ça a l’air un peu trop beau pour être vrai… Quelles sont les failles potentielles ? 🤨
Les chercheurs ont-ils prévu des applications civiles pour cette technologie ?
J’espère que ça ne finira pas dans de mauvaises mains… 😬
Ils ont réinventé la cape d’invisibilité de Harry Potter, c’est ça ? 😆
Je me demande combien ça coûte de fabriquer un tel dispositif.