17/12/25 – Aurélie GREGORI

Mme Aurélie GREGORI soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés : « Développement industriel d’une nouvelle génération de simulateur de tir laser », le mercredi 17 décembre 2025 à 14h00 dans l’Amphithéâtre de CentraleSupélec.

Résumé

Cette thèse développe un module de déflexion pour simulateur laser, pensé pour l’industrialisation, dans un contexte de forte demande en déflexion précise et sûre. L’objectif est de couvrir une fenêtre de balayage donnée sur une large plage de distance, avec précision de pointage, compacité et sécurité oculaire. Deux architectures sont étudiées. La première, à prisme de Risley avec expanseur de faisceau variable, ajuste en continu la divergence et l’échelle angulaire ; des trajectoires en spirale, pilotées par vitesses relatives et phases, contrôlent la couverture, validée en simulation puis expérimentation, avec une sensibilité aux tolérances de l’expanseur. Un second module est étudié, adaptant un produit déjà existant à des contraintes nouvelles. En maîtrisant motif de déflexion, bilans de puissance et métrologie, la thèse atteint des performances réalistes, s’aligne avec l’industrialisation et ouvre la voie à des LiDAR compacts et sûrs.


Abstract

This thesis develops a beam-deflection module for a laser simulator, designed for industrialization in a context of strong demand for precise and eye-safe deflection. The objective is to cover a specified scanning window over a wide range of distances while ensuring pointing accuracy, compactness, and eye safety. Two architectures are investigated. The first, combining a Risley prism with a variable beam expander, continuously adjusts the divergence and the angular scale; spiral trajectories, governed by the relative speeds and phases, control the coverage, which is validated in simulation and then experiment, with sensitivity to the expander’s tolerances. A second module is examined, adapting an existing product to new constraints. By mastering the deflection pattern, power budgets, and metrology, the dissertation achieves realistic performance, meets industrialization requirements, and paves the way for compact, eye-safe LiDAR.