Organisme d’accueil

1. AxesSim

AxesSim, fondée en 2007 à Illkirch-Graffenstaden, est une entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels dédiés à la simulation des phénomènes électromagnétiques, ciblant principalement les ingénieurs en Compatibilité Électromagnétique (CEM). Sa renommée repose sur la qualité irréprochable de ses produits et services, ainsi que sur son engagement inébranlable envers l’innovation, la recherche et le développement (R&D).

Depuis ses débuts, AxesSim s’est démarquée par la proposition de logiciels hautement scientifiques, axés sur l’analyse des phénomènes électromagnétiques. L’entreprise accorde une attention particulière à la compréhension des besoins spécifiques de ses clients, ce qui lui permet d’intégrer les fonctionnalités les plus pertinentes dans ses solutions logicielles. Elle assure une gamme complète de services, allant de la conception à la maintenance logicielle.

Outre son rôle en tant qu’éditeur de logiciels, AxesSim s’engage également dans des projets d’ingénierie CEM, contribuant à la protection des systèmes contre les perturbations électromagnétiques et les phénomènes naturels. Ces collaborations se concrétisent par des études approfondies réalisées à l’aide des outils développés en interne.

En Avril 2021, AxesSim a rejoint Sopéméa (Société pour le Perfectionnement des Matériels et Equipements Aérospatiaux), une filiale du groupe Apave.

En somme, AxesSim se distingue par deux activités majeures :

  • La conception, le développement, et la maintenance de logiciels spécialisés dans l’exploration des phénomènes électromagnétiques.

  • L’implication dans des projets d’ingénierie CEM à travers des études spécialisées.

2. Domaines d’activités stratégiques

AxesSim produit des logiciels qui s’inscrivent dans des domaines d’activités stratégiques (DAS) répondant à des problématiques précises. Les DAS sont présentés ci-après.

2.1. AXS-E3 (Electromagnetic Environmental Effects)

Ce DAS évalue les interactions électromagnétiques entre systèmes (voitures, avions) et leurs environnements électromagnétiques. Les systèmes complexes sont impactés par des perturbations d’origines naturelles (foudre) ou humaines (radio). Ces perturbations produisent des champs électromagnétiques pouvant entraîner des dysfonctionnements. AXS-E3 propose une solution de simulation combinant des modèles 3D maillés par la méthode FDTD.

2.2. AXS-HD (Harness Design)

Ce DAS concerne l’évolution des systèmes électriques dans l’aéronautique et l’automobile. Avec l’introduction de matériaux composites et l’augmentation des câbles, des problèmes de diaphonie surviennent. AXS-HD fournit des informations CEM pour une conception conforme aux normes. Il s’appuie sur Cablesim pour la conception du harnais.

2.3. AXS-AP (Antenna Placement)

Ce DAS se focalise sur les systèmes multi-antennes comme les avions ou véhicules terrestres. La maîtrise du positionnement des antennes est vitale pour éviter les interférences. AXS-AP propose une solution pour positionner l’antenne optimisant la performance et minimisant l’interférence.

2.4. AXS-SAR (Specific Absorption Rate)

Avec la popularité croissante des appareils connectés et de la 5G, la pollution électromagnétique devient une préoccupation. L’exposition aux ondes des dispositifs sans fil est quantifiée par le débit d’absorption spécifique (DAS). AXS-SAR permet de calculer tous les types de SAR, y compris le SAR moyen de 1g et 10g et le SAR du corps entier.

3. Organisation fonctionnelle

Afin d’offrir une vision claire et structurée de la hiérarchie et des différentes entités fonctionnelles de l’entreprise, l’organigramme suivant a été élaboré.

Organigramme de l’entreprise
Figure 1. Organigramme de l’entreprise

4. Partenaires

Dans l’objectif de fournir les meilleurs outils possibles et permettre à ses utilisateurs de simuler leurs produits et systèmes de manière rapide et plus efficace, AxesSim a noué des partenariats avec des instituts de recherche suivants :

  • XLim

  • ONERA

  • IRMA

5. Clients

La clientèle d’AxesSim est constituée d’acteurs majeurs, à la fois du secteur privé et public, tels que :

  • THALES

  • SAFRAN

  • Dassault Aviation

  • Direction Générale de l’Armement (DGA)

  • ONERA

  • Agence Spatiale Européenne (ESA)

  • Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).

6. Principaux outils développés par AxesSim

MaxSim

MaxSim est un logiciel d’analyse EMC pour des systèmes grands et complexes doté d’une interface 3D conviviale et productive. Il se concentre sur la création de scènes électromagnétiques pour les calculs utilisant la méthode FDTD et peut intégrer des outils CAO 3D ainsi que des outils d’analyse de données.

Cablesim

CABLESIM est un logiciel dédié à l’étude des émissions conduites, de la compatibilité électromagnétique et de l’intégrité du signal des faisceaux de câbles. Il permet l’importation, l’édition et l’enrichissement de harnais de câblage complexes pour leur simulation électromagnétique.

Kawa

KaWa est l’outil commun de visualisation et de traitement pour tous les résultats issus de différents codes. Il permet de visualiser les résultats en 1D, 2D et 3D, de post-traiter les résultats (traitement du signal) et d’effectuer des pré-calculs du type "calculateur électromagnétique".

Certains de ces outils utilisent d’autres outils ou logiciels développés en collaboration avec des partenaires.

TEMSI-FD

L’outil est développé en partenariat avec l’institut XLIM, une unité mixte de l’Université de Limoges et du CNRS. L’outil TEMSI-FD résout les équations de Maxwell par la méthode du Domaine Temporel à Différence Finie (FDTD). La méthode FDTD est considérée comme la plus rapide pour résoudre les équations de Maxwell dans une cellule parallélépipédique. De plus, les nombreuses technologies numériques établies et la multiplicité des modèles développés depuis plus de trente ans ont permis d’appliquer celle-ci à tous les domaines de l’électromagnétisme (CEM, antennes, filtres micro-ondes, plasmas, radar, optique et nano-structures…​).

CRIPTE

CRIPTE est le simulateur de référence pour les faisceaux de câblage complexes développé par l’ONERA.

Ces outils cités ci-dessus s’inscrivent dans le DAS AXS-E3 et s’intègrent comme suit :

AXS-E3
Figure 2. Connexion entre les outils