Oscillateur ultrastable

Oscillateur ultrastable (OUS) Model FE-2138F. Cette photographie été réalisée au sein du CNES, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Expérience de calibration en absolu d’une chaîne de réception GNSS

Expérience de calibration en absolu d’une chaîne de réception GNSS (système de positionnement par satellites). L’objectif est de déterminer les délais internes des équipements d’une chaîne de réception, c’est-à-dire une antenne, un câble et un récepteur. À l’intérieur d’une chambre anéchoïque miniature est placée l’antenne à étalonner. Un simulateur de signaux GNSS émet des signaux identiques à ceux transmis par les satellites et les envoie dans un câble puis vers une antenne émettrice. L’antenne à étalonner les reçoit et les transmet vers un récepteur GNSS. Le principe est de comparer les mesures générées par le simulateur à celles du récepteur. Cette information sur les délais ou temps de retard électrique est essentielle dans le cadre de comparaisons d’horloges distantes. Cette photographie été réalisée au sein du CNES, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Expérience de calibration en absolu d’une chaîne de réception GNSS

Expérience de calibration en absolu d’une chaîne de réception GNSS (système de positionnement par satellites). L’objectif est de déterminer les délais internes des équipements d’une chaîne de réception, c’est-à-dire une antenne, un câble et un récepteur. À l’intérieur d’une chambre anéchoïque miniature est placée l’antenne à étalonner. Un simulateur de signaux GNSS émet des signaux identiques à ceux transmis par les satellites et les envoie dans un câble puis vers une antenne émettrice. L’antenne à étalonner les reçoit et les transmet vers un récepteur GNSS. Le principe est de comparer les mesures générées par le simulateur à celles du récepteur. Cette information sur les délais ou temps de retard électrique est essentielle dans le cadre de comparaisons d’horloges distantes. Cette photographie été réalisée au sein du CNES, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Expérience de calibration en absolu d’une chaîne de réception GNSS

Expérience de calibration en absolu d’une chaîne de réception GNSS (système de positionnement par satellites). L’objectif est de déterminer les délais internes des équipements d’une chaîne de réception, c’est-à-dire une antenne, un câble et un récepteur. À l’intérieur d’une chambre anéchoïque miniature est placée l’antenne à étalonner. Un simulateur de signaux GNSS émet des signaux identiques à ceux transmis par les satellites et les envoie dans un câble puis vers une antenne émettrice. L’antenne à étalonner les reçoit et les transmet vers un récepteur GNSS. Le principe est de comparer les mesures générées par le simulateur à celles du récepteur. Cette information sur les délais ou temps de retard électrique est essentielle dans le cadre de comparaisons d’horloges distantes. Cette photographie été réalisée au sein du CNES, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Expérience de calibration en absolu d’une chaîne de réception GNSS

Expérience de calibration en absolu d’une chaîne de réception GNSS (système de positionnement par satellites). L’objectif est de déterminer les délais internes des équipements d’une chaîne de réception, c’est-à-dire une antenne, un câble et un récepteur. À l’intérieur d’une chambre anéchoïque miniature est placée l’antenne à étalonner. Un simulateur de signaux GNSS émet des signaux identiques à ceux transmis par les satellites et les envoie dans un câble puis vers une antenne émettrice. L’antenne à étalonner les reçoit et les transmet vers un récepteur GNSS. Le principe est de comparer les mesures générées par le simulateur à celles du récepteur. Cette information sur les délais ou temps de retard électrique est essentielle dans le cadre de comparaisons d’horloges distantes. Cette photographie été réalisée au sein du CNES, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Filtre sismique composé de lames en maraging permettant de suspendre des miroirs de MIGA

Filtre sismique composé de lames en maraging (alliage d’acier traité thermiquement) permettant de suspendre des miroirs de MIGA, un prototype de détecteur d’ondes gravitationnelles à basse fréquence basé sur l’interférométrie atomique. Ce métal qui a subi un traitement thermique a une limite d’élasticité bien plus grande que l’acier standard. Les lames agissent comme des ressorts et le système dans sa globalité amortit le bruit sismique vertical et horizontal.

Banc optique permettant de générer et tester des modes de propagation Hermite-Gauss d’ordre supérieur pour la réduction du bruit thermique

Banc optique permettant de générer et tester des modes de propagation Hermite-Gauss d’ordre supérieur pour la réduction du bruit thermique (HG(5,5), HG(10,10), etc.). Ces modes de propagation d’ordre supérieur permettent de réduire le bruit thermique dans les futurs détecteurs d’ondes gravitationnelles, ainsi que dans les cavités de référence utilisées par les horloges optiques.

Machine de tirage de fibres en silice servant aux suspensions monolithiques

Machine de tirage de fibres en silice servant aux suspensions monolithiques (fibre et miroir en silice). Ces fibres en silice sont destinées à être utilisée pour les activités optomécaniques du laboratoire (détection du bruit quantique, instabilités paramétriques). Elles sont capables de suspendre des miroirs de taille centimétrique et ont un facteur de qualité mécanique de l’ordre de 500 000.