ASIC, composant de la carte de réception permettant à une horloge de recevoir les signaux horaires radio de l’émetteur ALS162 d’Allouis

ASIC (à gauche), circuit intégré spécifique conçu par la société BODET, composant de la carte de réception (à droite) permettant à une horloge de recevoir les signaux horaires radio de l’émetteur ALS162 d’Allouis (Cher), afin d’afficher l’heure légale française. La carte de réception est montée dans une antenne radio de synchronisation horaire. Cette photographie a été réalisée au sein de la société BODET, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Contrôle à l’oscilloscope des pulses par seconde des ondes radio reçues de l’émetteur ALS162 d’Allouis et du signal GPS

Contrôle à l’oscilloscope (à gauche) des pulses par seconde (PPS) des ondes radio reçues de l’émetteur ALS162 d’Allouis (Cher) et du signal GPS, deux modes de synchronisation d’horloges. L’écran montre le suivi de la fréquence porteuse d’Allouis (en bleu) et le suivi du PPS de l’émetteur d’Allouis par rapport à l’UTC(OP). Le temps légal français, construit par le laboratoire LNE-SYRTE de l’Observatoire de Paris, a pour base l’échelle de temps UTC(OP) qui est la prédiction en temps réel de l’UTC pour la France. Il est diffusé par l’émetteur radio d’Allouis. Cette photographie a été réalisée au sein de la société BODET, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Contrôle à l’oscilloscope des pulses par seconde des ondes radio reçues de l’émetteur ALS162 d’Allouis et du signal GPS

Contrôle à l’oscilloscope (à gauche) des pulses par seconde (PPS) des ondes radio reçues de l’émetteur ALS162 d’Allouis (Cher) et du signal GPS, deux modes de synchronisation d’horloges. Le temps légal français, construit par le laboratoire LNE-SYRTE de l’Observatoire de Paris, a pour base l’échelle de temps UTC(OP) qui est la prédiction en temps réel de l’UTC (temps universel coordonné) pour la France. Il est diffusé par l’émetteur radio d’Allouis aux horloges mères (dont un modèle est au centre de l’image). L’antenne GPS (au premier plan) capte le temps GPS mais diffuse un code horaire correspondant à l’heure UTC ou à une heure nationale. Cette photographie a été réalisée au sein de la société BODET, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Table tournante dans une enceinte climatique, permettant de caractériser et calibrer les capteurs inertiels vibrants fondés sur l’utilisation de microrésonateurs en quartz

Table tournante dans une enceinte climatique, permettant de caractériser et calibrer les capteurs inertiels vibrants fondés sur l’utilisation de microrésonateurs en quartz. Ces microrésonateurs sont utilisés dans le domaine du Temps-fréquence, car ils représentent des références de temps avec une fréquence très stable. Ils sont aussi utilisés pour réaliser des capteurs de grande précision : accéléromètre, gyromètre, magnétomètre. Cette photographie a été réalisée au sein de l’ONERA, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Machine d’insolation de motifs de microrésonateurs par photolithographie

Machine d’insolation de motifs de microrésonateurs par photolithographie. Une lampe à ultraviolet éclaire un wafer en quartz à travers un masque sur lequel sont inscrits les motifs. Ces microrésonateurs sont utilisés dans le domaine du Temps-fréquence, car ils représentent des références de temps avec une fréquence très stable. Ils sont aussi utilisés pour réaliser des capteurs de grande précision : accéléromètre, gyromètre, magnétomètre. Cette photographie a été réalisée au sein de l’ONERA, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Machine d’insolation de motifs de microrésonateurs par photolithographie

Machine d’insolation de motifs de microrésonateurs par photolithographie. Une lampe à ultraviolet éclaire un wafer en quartz à travers un masque sur lequel sont inscrits les motifs. Ces microrésonateurs sont utilisés dans le domaine du Temps-fréquence, car ils représentent des références de temps avec une fréquence très stable. Ils sont aussi utilisés pour réaliser des capteurs de grande précision : accéléromètre, gyromètre, magnétomètre. Cette photographie a été réalisée au sein de l’ONERA, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Station sous pointes en salle blanche permettant de caractériser des microrésonateurs sur leur wafer de quartz

Station sous pointes en salle blanche permettant de caractériser des microrésonateurs sur leur wafer de quartz, en fin de fabrication. Une fois les résonateurs usinés, ils sont excités via les électrodes pour mesurer leur impédance électrique sous air et ensuite sous vide. Cette photographie a été réalisée au sein de l’ONERA, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.

Station sous pointes en salle blanche permettant de caractériser des microrésonateurs sur leur wafer de quartz

Station sous pointes en salle blanche permettant de caractériser des microrésonateurs sur leur wafer de quartz, en fin de fabrication. Une fois les résonateurs usinés, ils sont excités via les électrodes pour mesurer leur impédance électrique sous air et ensuite sous vide. Cette photographie a été réalisée au sein de l’ONERA, membre du réseau d’excellence FIRST-TF porté par le CNRS.