IMWTS26 FTS we 1400

IMWTS26 FTS we 1400

Introduction à la technologie des systèmes multifysiques

Contexte et présentation

  • L'intervenant, avec un parcours dans l'industrie minière, se présente et mentionne son intérêt croissant pour les systèmes multifysiques.
  • Il fait référence aux présentations précédentes qui ont préparé le terrain pour sa discussion sur les défis opérationnels liés au remorquage.

Défis du remorquage

  • Le remorquage est décrit comme problématique, en particulier avec l'utilisation de capteurs conventionnels et de véhicules robotiques.
  • La nécessité de déplacer le magnétomètre loin du véhicule est expliquée pour obtenir des données précises sur les objets d'intérêt.

Problèmes liés aux champs magnétiques

Effets des champs magnétiques

  • Les champs magnétiques diminuent rapidement avec la distance; un exemple est donné où un signal diminue de huit fois lorsque la distance double.
  • Les erreurs de position dues aux champs magnétiques dynamiques des véhicules peuvent entraîner des erreurs d'identification dans les données collectées.

Solutions proposées

  • Plutôt que de placer le magnétomètre sur le véhicule, il est suggéré d'utiliser une technologie compensatoire pour atténuer les effets indésirables.

Magnétomètres auto-compensants

Technologie OFG

  • Le magnétomètre auto-compensant OFG permet une compensation en temps réel des champs magnétiques générés par le véhicule.
  • Des exemples de données brutes sont montrés, illustrant comment la technologie peut transformer ces données en informations exploitables.

Avantages technologiques

  • La technologie a été adoptée par divers types de véhicules robotiques, offrant une flexibilité opérationnelle accrue.
  • Les capteurs fournissent non seulement des données scalaires mais aussi vectorielles, enrichissant ainsi l'ensemble d'informations disponibles.

Applications pratiques et déploiement

Cas d'utilisation variés

  • Des applications dans différents secteurs tels que l'exploitation minière sous-marine et les énergies renouvelables sont discutées.
  • L'importance croissante du travail UXO (objets explosifs non explosés), notamment dans la mer du Nord, est soulignée.

Intégration avec d'autres technologies

  • Collaboration avec Edge Tech et Klein pour intégrer les magnétomètres dans des systèmes plus compacts afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Caractérisation avancée grâce à la fusion de données

Approche multifysique

  • L'intégration en temps réel des données provenant de différentes sources (magnétiques et électriques), permettant une meilleure caractérisation des cibles recherchées.

Exemples concrets

  • Présentation d'exemples où plusieurs ensembles de données sont fusionnés pour améliorer la discrimination entre cibles pertinentes et artefacts indésirables.

Conclusion sur l'avenir technologique

Perspectives futures

  • Discussion sur comment cette technologie pourrait évoluer vers une automatisation accrue et une meilleure prise de décision basée sur les analyses en temps réel.
Video description

Demonstrated at Sea: Case Studies in Tow-Free, Multi-Physics Mine Detection for U.S. Navy EOD Recorded at the Mine Warfare Association’s 18th International Mine Warfare Technology Symposium in San Diego, California 2-4 June 2026. This was part of the “Future Tech Solutions” track of technical paper presentations.