Dossier Technique Synthétique sur le Système SUBPACK
Les informations techniques et commerciales contenues dans ce document sont propriétés de la société MARTEC SA et ne doivent en aucun
cas être communiquées à une tierce personne (physique ou morale) sans avoir au préalable reçu l’autorisation écrite de MARTEC SA.
MARTEC sa 5, rue Carle Vernet 92318 Sèvres Cedex France
Stéphan BERGEON Tel : 01 46 23 71 34 Fax : 01 46 23 71 57 Page 1 sur 18
Dossier Technique Synthétique
sur le
Système SUBPACK
Fabricant : Chelsea Technologies Group
Représentant Exclusif : MARTEC
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0. INTRODUCTION
La connaissance du milieu marin dans le domaine de la lutte sous marine présente un enjeu
important dans un contexte où les systèmes d'armes deviennent de plus en plus performants et
la menace de plus en plus discrète.
Ainsi pour garder l'avantage tactique, les opérationnels doivent pouvoir connaître et exploiter
les spécificités de l'environnement océanographique dans lequel ils opèrent. Ceci ne peut être
obtenu que par un vaste programme de collecte de données et l'utilisation de nouveaux
capteurs océanographiques.
Les masses d'eau dans l'océan peuvent présenter des changements significatifs de leurs
caractéristiques physiques et biologiques. Le suivi du changement de la bioluminescence et de
la fluorescence donnent des indications cohérentes sur les phénomènes océanographiques tels
que les fronts, les tourbillons, la stratification...
Le système SUBPACK permet à un sous-marin d'obtenir un avantage tactique sur la
connaissance de l'environnement océanographique par:
• une détection automatique des changements de la masse d'eau associés aux fronts
océanographiques, tourbillons, stratifications, courants côtiers ;
• le calcul de la célérité du son dans l'eau en temps réel ;
• le calcul de la densité de l'eau de mer en temps réel ;
• un archivage des données d'environnement pour une analyse détaillée ultérieure.
Le système SUBPACK a été développé pour le Ministère de la Défense du Royaume
Uni. C'est un système opérationnel sur les sous-marins de la Royal Navy et il a subi les
qualifications des matériels militaires. Le coeur du système est un ensemble de capteurs
physiques classiques (Température, Conductivité, Pression) et de capteurs
optiques(Bioluminescence, Chlorophylle, Gelbstoffe, Hydrocarbure). Un dispositif d'auto-
contrôle appelé BITE (Built In Test Equipement) permet de contrôler la dérive des capteurs et
assure une stabilité des mesures sur un période de 3 ans.
(NB : photos et schémas de cette offre, non contractuels et sujets à modification sans
avertissement.)
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1. COMPOSITION
Le système SUBPACK est composé des éléments suivants:
• un ensemble capteur placé à l'extérieur de la coque épaisse;
• un câble externe reliant l'ensemble capteur à une traversée de coque;
• un câble interne reliant la traversée de coque à une unité d'interface;
• un câble d'alimentation électrique;
• une unité d'interface;
• un Câble de communication série RS232;
• un calculateur de type P.C.
2. DESCRIPTION PHYSIQUE
2.1. Ensemble Capteur
II est constitué d'un caisson cylindrique en Titane avec les capteurs implantés sur le flasque
supérieur (voir fig.2 en fin de chapitre). Les capteurs sont protégés par une rambarde, qui peut
servir également à la manipulation de l'ensemble. Un crochet de levage est installé à demeure
au centre de le flasque supérieur. L'embase pour connecter le câble est placée radialement sur
le flasque supérieur.
Le capteur de température est une sonde platine placée dans un doigt en inox. Le capteur est
protégé de l'agression du flux d'eau de mer et des rayonnements thermiques par une chemise
apurée.
Le capteur de conductivité est de type inductif. La cellule de mesure à la forme d'un anneau,
elle est placée devant le capteur de température et face au flux d'eau de mer.
Le capteur de pression est du type membrane déformable. Il est placé dans le flasque
supérieur. Une grille protège la membrane.
Chaque Fluorimètre comporte un hublot d'émission placé verticalement et un hublot de
réception placé horizontalement sous le hublot d'émission.
Le capteur de bioluminescence est de type passif. La stimulation mécanique est réalisée par la
vitesse de déplacement du sous-marin. Un baffle optique, placé sur le flasque supérieur,
permet d'éviter une perturbation des mesures par la lumière ambiante.
2.2. Câble Externe
C'est un câble spécifique constitué de 3 paires blindées avec une enveloppe externe en
polyéthylène. Il est équipé côté Ensemble Capteur d'un connecteur spécifique en Titane moulé
et côté passage de coque d'un connecteur Jupiter.
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2.3. Câble Interne
C'est un câble 3 paires blindées type.
2.4. Câble de communication série RS 232
C'est un câble de communication série standard, équipé d'un connecteur DB 25 points mâles
coté Unité d'interface et d'un connecteur DB 9 points femelles côté calculateur.
2.4. Unité d'Interface
C'est un coffret standard type Châssis Europe 19" avec une face avant 2U, équipé de deux
poignets (voir fig.1 ci-dessous).
Le bouton de M/A avec témoin lumineux est placé sur la face avant.
La face arrière comporte:
- l'embase pour connecter le câble Interne (SEA CABLE),
- l'embase pour le câble de communication série RS232,
- une embase supplémentaire de type communication série pour une recopie des
données sortant de l'unité d'interface (DATA),
- une embase normalisée CEE-22 pour le câble d'alimentation électrique équipé d'un
fusible de protection (MAIN INPUT),
- le porte fusible protégeant l'alimentation de l'ensemble capteur (OUTPUT FUSE
T2A).
Fig 1. Unité d’Interface
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2.5 Calculateur (CADENV)
Calculateur type PC avec:
- un bottier format desktop,
- un écran 14",
- une imprimante Laser.
Fig 2. Vue du flasque supérieur
3. DESCRIPTION DES FONCTIONS
3.1. Ensemble Capteur
II assure le fonctionnement des sept capteurs suivants:
- Température,
- Conductivité,
- Pression,
- Fluorimètre 1 (Hydrocarbure),
- Fluorimètre 2 (Gelbstoffe),
- Fluorimètre 3 (Chlorophylle-a),
- Bioluminescence.
II contrôle de façon autonome la dérive de ces capteurs et son propre fonctionnement (BITE).
Il coupe l'alimentation des tubes photomultiplicateurs des capteurs optiques pour éviter leur
détérioration dès qu'il détecte le dépassement d'un seuil de niveau de lumière ambiante. Il
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