EP2612307A1 - Système de détection d'intrusion et procédé de montage d'un tel système - Google Patents

Système de détection d'intrusion et procédé de montage d'un tel système

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Publication number
EP2612307A1
EP2612307A1 EP11758522.4A EP11758522A EP2612307A1 EP 2612307 A1 EP2612307 A1 EP 2612307A1 EP 11758522 A EP11758522 A EP 11758522A EP 2612307 A1 EP2612307 A1 EP 2612307A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cable
barrier
optical fiber
intrusion detection
fasteners
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP11758522.4A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Stéphane Rougeault
Véronique DEWYNTER
Marie Giuseffi
Michel Pinabiau
Pierre Ferdinand
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Original Assignee
Commissariat a lEnergie Atomique CEA
Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Commissariat a lEnergie Atomique CEA, Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA filed Critical Commissariat a lEnergie Atomique CEA
Publication of EP2612307A1 publication Critical patent/EP2612307A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/02Mechanical actuation
    • G08B13/12Mechanical actuation by the breaking or disturbance of stretched cords or wires
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/18Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength
    • G08B13/181Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems
    • G08B13/183Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems by interruption of a radiation beam or barrier
    • G08B13/186Actuation by interference with heat, light, or radiation of shorter wavelength; Actuation by intruding sources of heat, light, or radiation of shorter wavelength using active radiation detection systems by interruption of a radiation beam or barrier using light guides, e.g. optical fibres
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/18Prevention or correction of operating errors
    • G08B29/20Calibration, including self-calibrating arrangements
    • G08B29/24Self-calibration, e.g. compensating for environmental drift or ageing of components

Definitions

  • the present invention relates to an intrusion detection system and a method of mounting such a system.
  • intrusion detection system comprises a barrier, a shock cable (electric wire or fiber optic cable), fasteners by means of which the impact cable is held against the barrier, and a detection device intrusion designed to measure the vibrations of the impact cable.
  • This type of intrusion detection system is used to detect a basic threat (non-specialist intruder) or for low security installations (airport hangar, car park, etc.). It has the advantage of being inexpensive and discreet. However, it has the disadvantage of triggering a significant rate of false alarms, for example because of harsh weather conditions (hail, wind, ...) leading to nuisance alarms, usually over several kilometers. For the same reasons, it can not be installed along a route. In addition, this type of system is not sensitive to slow movements, usually caused by 'specialist' intruders. Finally, in practice, the removal of doubt about the intrusion requires another complementary technology, such as CCTV cameras.
  • Another type of known intrusion detection system uses the detection of a cut of a barrier element (either a bar equipped with an electric or fiber optic cable, or the entire panel of the barrier turned detector) .
  • this type of intrusion detection system is used to detect a basic threat (non-specialist intruder) or for low security installations, and it has the advantage of being inexpensive and discreet. .
  • it does not make it possible to detect an intrusion by climbing and thus, to prevent this type of intrusion, it must be coupled to 'bavolets' in the upper part of the barrier which can be inclined between 30 ° and 90 °, or even at concertinas.
  • a new type of detection system takes advantage of the sensitivity to deformations, and in particular to elongation, of optical fibers.
  • the Smartec company offers an optical fiber cable sensitive to elongation with a BOTDR instrumentation (for "Brillouin Optical Time Domain Reflectometer") brand DiTest (registered trademark) Omnisens company.
  • BOTDR instrumentation for "Brillouin Optical Time Domain Reflectometer”
  • DiTest registered trademark
  • Omnisens company The company Novadetec also offers, on demand, to replace the (electric) impact cables usually used by optical fiber.
  • the present invention therefore relates more specifically to an intrusion detection system of the type comprising a barrier, an optical fiber cable, fasteners by means of which the optical fiber cable is attached to the barrier, each pair of successive fasteners delimiting a portion of the optical fiber cable having two ends attached to the barrier by the two fasteners, and an intrusion detection device adapted to: emit a light signal into the optical fiber cable and receive and analyze the light signal having traveled the fiber optic cable to detect an intrusion.
  • the optical fiber cable runs along the barrier, so as to deform in the same way as the barrier. Its positioning is more precisely maintained by interlacing the cable in the mesh of the barrier and by the use of fasteners regularly arranged along the barrier (for example 30 cm from each other). Thus, in case of intrusion, the deformation of the barrier due to this intrusion causes a similar deformation of the optical fiber cable.
  • the intrusion detection device based on the detection of "speckles", detects the intrusion but does not locate it.
  • the subject of the invention is therefore an intrusion detection system of the aforementioned type, in which the fasteners are designed to prevent any longitudinal movement of the ends of each portion of cable with respect to the barrier, which furthermore comprises, for each portion of cable, mechanical coupling means of this portion of cable to the barrier other than the fasteners, and wherein the detection device is furthermore designed to detect a deformation of one of the cable portions and to identify this portion of cable, from the analysis of the light signal having traveled the fiber optic cable.
  • the deformation of the optical fiber cable is confined to one of the cable portions.
  • the deformation detected is an elongation variation of one of the cable portions
  • the mechanical coupling means each cable portion comprises a spacer connecting a point of the barrier, called the origin point, to a point of the cable portion, called spaced point, which is away from the straight line connecting the two ends of the cable portion.
  • the portion of cable disturbed by the intrusion has an increased elongation when its spaced point moves a certain distance, compared to the elongation that would be observed if the separated point was, before this displacement, aligned with the two ends of the cable portion.
  • the spaced apart point is farther from the straight line connecting the two ends of the cable portion than the origin point.
  • the portion of cable disturbed by the intrusion has an increased elongation when its spaced apart point moves a certain distance, relative to the elongation that would be observed if the optical fiber cable was attached directly to the origin point of the barrier and that origin point moved the same distance.
  • the spacer extends perpendicularly, ten degrees, to the barrier.
  • each cable portion has an elongated length, with respect to its length at rest, of an elongation, called initial elongation, for example between 1 and 5 millimeters per meter.
  • the barrier comprises posts to be fixed to the ground and panels extending between the posts.
  • the clips attach the fiber optic cable to the posts and the spacers couple each cable portion to a panel.
  • the clips attach the fiber optic cable to the panels and the spacers couple each cable portion to a pole.
  • the spacers are constituted by the thickness of the posts themselves, the optical fiber cable and the panels being respectively connected to the posts by opposite faces thereof.
  • the detection device comprises an optical reflectometer, for example an optical time domain reflectometer Brillouin, for detecting an elongation variation of one of the cable portions.
  • an optical reflectometer for example an optical time domain reflectometer Brillouin
  • the invention also relates to a method for mounting an intrusion detection system according to the invention, comprising the following steps: the optical fiber cable is extended, without being lengthened, along the barrier,
  • the optical fiber cable is attached by the fasteners to the barrier, so as to prevent any longitudinal movement with respect to the barrier of the ends of each portion of cable delimited between two successive fasteners,
  • Each cable portion is further coupled mechanically to the barrier by means other than the two successive fasteners defining it.
  • FIG. 1 schematically represents the general structure of an intrusion detection system according to one embodiment of the invention
  • FIG. 2 diagrammatically represents an attachment of the system of FIG. 1,
  • FIG. 3 schematically represents a spacer of the system of FIG. 1,
  • FIG. 4 illustrates the position of an optical fiber cable portion of the system of FIG. 1 in the absence of an intrusion
  • FIGS. 5 and 6 illustrate two possible positions of the optical fiber cable portion of FIG. 4 in the event of an intrusion
  • FIG. 7 is a curve of the relative elongation of the optical fiber cable portion of FIG. 4 as a function of a deformation displacement at a point of this portion of cable,
  • FIG. 8 is an example of a curve of the measured relative elongation of an optical fiber cable as a function of the position along the optical fiber cable, during an intrusion
  • FIG. 9 illustrates the successive steps of a method of mounting the system of FIG. 1, according to one embodiment of the invention.
  • FIG. 10 schematically represents a barrier of the system of FIG. 1 seen from above, and
  • an intrusion detection system 100 firstly comprises a barrier 102.
  • the barrier 102 comprises vertical posts 104 fixed to the ground and panels 106 extending between the posts 104.
  • the panels 106 consist for example of a simple grid constituting a flexible panel or welded metal rods constituting a rigid or semi-rigid panel.
  • the intrusion detection system 100 further comprises an optical fiber cable 108 and fasteners 110 by means of which the optical fiber cable 108 is attached to the barrier 102.
  • Each pair of successive fasteners 10 delimits a portion 1 1 1 of the optical fiber cable 108 having two ends 1 1 1 A, 1 1 1 B attached to the barrier 102 by two successive fasteners 1 10.
  • the fasteners 1 10 are designed to prevent longitudinal movement of the ends 1 1 1 A, 1 1 1 B of the cable portion 1 1 1 relative to the barrier 102.
  • the fasteners 1 10 are attached to the posts 104 to attach the optical fiber cable 108 to each of these.
  • the ends 1 1 1 A, 1 1 1 B of each cable portion 1 1 1 define a line A connecting them to one another.
  • the intrusion detection system 100 further comprises, for at least a portion of cable 1 1 1, a spacer 1 12 connecting a point 1 14 of the barrier 102, called the origin point 1 14, to a point 1 16 of the portion of cable 1 1 1, called spaced point 1 16.
  • the origin point 1 14 is located on the panel 106 extending between the posts 104 of the pair of successive fasteners 1 10. More precisely, the origin point 1 14 is situated in the middle of the panel 106. Still in the example described, the spacer 1 12 extends perpendicularly, to the nearest 10 degrees, to the barrier 102, so that the separated point 1 16 is situated on a straight line passing through the origin point 1 14 and perpendicular, to within ten degrees, to the barrier 102 at this origin point 1 14. The spacer 1 12 is furthermore arranged so that the separated point 1 16 is farther from the line A than the origin point 1 14.
  • each portion of cable 1 1 1 is elongated relative to its length at rest, for example an elongation, called initial elongation, of between 1 and 5 millimeters per meter.
  • the spacer 1 12 is designed to transmit at least a portion of the motions from the origin point 1 14 to the separated point 1 16, so that a movement of the origin point 1 14 causes a movement of the spaced point 1 16. Because the ends 1 1 1 A, 1 1 1 B of the cable portion 1 1 1 are fixed longitudinally by the pair of fasteners 1 10 successive, this movement of the separated point 1 16 causes a varying the elongation of the portion of cable January 1 between the pair of successive fasteners 1 10, which, if it is sufficiently large, can be detected.
  • each cable portion 1 1 1 is in mechanical connection with the barrier 102 only by the fasteners 1 10 and the spacers 1 12.
  • the intrusion detection system 100 further includes an intrusion detection device 120, to which one end of the optical fiber cable 108 is connected.
  • the intrusion detection device 120 is adapted to emit a light signal into the optical fiber cable 108, for example by means of a pulse laser, and to receive and analyze the light signal having traveled the fiber cable.
  • optical 108 to detect an intrusion. More specifically, the detection device 120 is designed to detect and locate a variation in the elongation of one of the cable portions 1 1 1 and to identify this cable portion 1 1 1 among all the portions of the cable. 1 1 1 cable, from an analysis of the light signal having traveled the optical fiber cable 108.
  • the intrusion detection device 120 is designed to calculate, at each moment or at regular intervals, the relative elongation of the optical fiber cable 108 (i.e. its current elongation relative to its initial elongation) as a function of the position along the optical fiber cable 108.
  • the intrusion detection device 120 is further adapted to compare, at each instant or at a regular interval, the relative elongation along the optical fiber cable 108 with a reference elongation, and to locate the cable portion (s) 11 where the relative elongation exceeds the Reference elongation, this or these portions of localized cables 1 1 1 being called portions of cables at risk.
  • the position of the intrusion along the barrier will be easily related to that along the optical fiber cable by a conversion established at the time of installation of the system 100.
  • the intrusion detection device 120 comprises a database in which typical intrusion curves are recorded.
  • Each typical intrusion curve represents the relative elongation of the fiber optic cable along the portion of the fiber optic cable where the typical intrusion occurs. These curves are for example obtained by learning.
  • the intrusion detection device 120 is then designed to locally correlate the relative elongation as a function of the position along the optical fiber cable by a rectangular signal and to compare the one or more portions of cable at risk to the typical intrusion curves recorded. In this way, the confidence rate of the system is high.
  • the detection device 120 comprises an optical reflectometer, for example an optical time domain reflectometer Brillouin (or BOTDR for "Brillouin Optical Time Domain Reflectometer”).
  • an optical reflectometer for example an optical time domain reflectometer Brillouin (or BOTDR for "Brillouin Optical Time Domain Reflectometer”).
  • the reference aspect ratio is a sliding reference over time.
  • the intrusion detection device 120 can discriminate between a slow variation (a few minutes) of the relative elongation resulting for example from a global or specific temperature change of the optical fiber cable 108, and a rapid variation (a few seconds) of the relative elongation resulting from a deformation generated by an intrusion.
  • the intrusion detection device 120 is designed to detect and locate, typically to the nearest meter in the case of an OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), a break in the optical fiber cable 108 and to trigger an alarm accordingly.
  • OTDR Optical Time Domain Reflectometer
  • the fastener 1 10 is for example a clamping piece provided with a groove 202 dimensioned to the optical fiber cable 108, so as to receive the latter, and provided with clamping nuts 204 for clamping the optical fiber cable between the pole 104 and the groove 202.
  • the spacer 1 12 consists, for example, of a rod extending from the origin point 1 14 of the barrier 102 to the spaced point 1 16 of the optical fiber cable 108.
  • the successive fasteners 1 10 of each pair are separated by a distance L and the points 1 14 and 1 16 by a distance E, corresponding to the length of the spacer 1 12.
  • the portion 1 1 1 of the optical fiber cable 108 has a length L '.
  • the cable portion 1 1 1 at rest has a length L rest equal to the distance L between the posts.
  • the optical fiber cables have a lifetime that depends on the stresses to which they are subjected during their use, this initial elongation, and therefore the length of the spacers, will preferably be chosen less than a limit calculated taking into account the specifications. provided by the manufacturer of the fiber optic cable.
  • the initial elongation AUL is 3 159 ⁇ / ⁇ .
  • an elongated optical fiber cable of 3,000 ⁇ / ⁇ generally has a life expectancy of 25 years, this order of magnitude of separation (a few centimeters) is compatible with the operating life of the detection system of 100 intrusion.
  • the disturbance displacement D is positive, that is to say that the separated point 1 16 of the optical fiber cable 108 moves away from the line A connecting the ends 1 1 1 A , 1 1 1 B of the cable portion 1 1 1.
  • FIG. 7 is a curve representing, on the ordinate, the relative elongation
  • FIG. 8 is a curve provided by the intrusion detection device from the analysis of the light signal having traversed the optical fiber cable 108, this curve showing the relative elongation AL '/ L' as a function of the position along the optical fiber cable 108.
  • the vertical lines indicate the position of the fasteners 1 10.
  • a mounting method 900 of the intrusion detection system 100 previously described comprises the following steps. During a step 902, the optical fiber cable 108 is extended, without being lengthened, between the posts 104.
  • the optical fiber cable 108 is fixed by the fasteners 1 10 to the posts 104.
  • each cable portion 1 1 1 is elongated between the two successive fasteners 1 10 delimiting it, until the initial elongation, by spreading the separated point 1 16.
  • the spacers January 12 are placed in order to keep the optical fiber cable 108 elongated at its initial elongation between the posts 104, in order to obtain the configuration shown in FIG.
  • an intrusion detection system such as that described above allows to locate precisely, along the optical fiber cable, an intrusion. In addition, it amplifies the movement of the barrier, which improves the detection. In addition, the intrusion detection system is simple since it can use only one fiber optic cable. Moreover, it can be used for barriers of several kilometers in length (up to 25 km).
  • the fiber optic cable can be attached to any side of the barrier. Preferably, it is fixed inside (on the side of the zone protected by the barrier) for security reasons.
  • fasteners 1 10 and the spacers 1 12 are not necessarily positioned as described above and as shown in a top view of the barrier 102 in Figure 10 (ie spacers 1 12 connecting the portions 1 1 1 of the cable of optical fiber 108 to panels 106).
  • the spacers 1 12 could connect the optical fiber cable 108 to the posts 104, while the fasteners 1 10 would longitudinally attach the optical fiber cable to the panels 106, as shown in a top view of the barrier 102 on the figure 1 1.
  • the panels 106 consist of a single flexible grid, or rigid or semi-rigid panel, regularly fixed to the panels 104 on their face facing the interior of the zone protected by the barrier 102.
  • the spacers January 12 may be constituted by the panels 104 themselves, more precisely by their thickness, as shown in Figure 12. In this case, as in that of Figure 1 1, the fasteners 1 10 fix longitudinally the optical fiber cable 108 to the panels 106 while the spacers 1 12 connect it to the posts 104.
  • the panels 106 which may consist of a single flexible grid, or rigid or semi-rigid panel, are attached to the panels / struts 104, 1 12 on their side facing outward of the area protected by the barrier 102 while the fiber optic cable 108 is connected to the panels / struts 104, 1 12 on their opposite side, facing the inside the area protected by the barrier 102. It is therefore the thickness of the panels 104 which then forms the spacers 1 12.
  • the intrusion detection device could include, in place of the
  • BOTDR Brillouin Optical Time Domain Analysis
  • OBR Optical Backscatter Reflectometer
  • OOTDR Phase-sensitive Optical Time Domain Reflectometer
  • bidirectional Mach Zehnder interferometer or Bragg gratings.

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  • Computer Security & Cryptography (AREA)
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Abstract

Ce système de détection d'intrusion comporte une barrière (102), un câble de fibre optique (108), des attaches (110) au moyen desquelles le câble de fibre optique (108) est attaché à la barrière (102), chaque paire d'attaches successives délimitant une portion (111) du câble de fibre optique (108) présentant deux extrémités (111 A, 111B) attachées à la barrière (102) par les deux attaches (110), et un dispositif de détection d'intrusion (120) conçu pour : émettre un signal lumineux dans le câble de fibre optique (108), et recevoir et analyser le signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique (108) afin de permettre de détecter une intrusion. En outre, les attaches (110) sont conçues pour empêcher tout mouvement longitudinal des extrémités (111 A, 111B) de chaque portion de câble (111) par rapport à la barrière (102), le système comporte, pour chaque portion de câble (111), des moyens de couplage mécanique de cette portion de câble (111) à la barrière (102), et le dispositif de détection (120) est en outre conçu pour détecter une déformation de l'une des portions de câbles (111) et d'identifier cette portion de câble (111), à partir de l'analyse du signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique (108).

Description

Système de détection d'intrusion et procédé de montage d'un tel système
La présente invention concerne un système de détection d'intrusion et un procédé de montage d'un tel système.
Un type de système de détection d'intrusion connu comporte une barrière, un câble à chocs (câble de fil électrique ou de fibre optique), des attaches au moyen desquelles le câble à chocs est maintenu contre la barrière, et un dispositif de détection d'intrusion conçu pour mesurer les vibrations du câble à chocs. Ce type de système de détection d'intrusion est utilisé pour détecter une menace de base (intrus non 'spécialiste') ou pour des installations de faible niveau de sécurité (hangar d'aéroport, parc automobiles, etc.). Il présente l'avantage d'être peu onéreux et discret. En revanche, il présente comme inconvénient de déclencher un taux non négligeable de fausses alarmes, par exemple à cause de conditions météorologiques difficiles (grêle, vent, ...) conduisant ainsi à des alarmes intempestives, généralement sur plusieurs kilomètres. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas être installé le long d'un lieu de passage. En outre, ce type de système n'est pas sensible aux mouvements lents, généralement provoqués par les intrus 'spécialistes'. Enfin, en pratique, la levée du doute quant à l'intrusion requiert une autre technologie complémentaire, telle que des caméras de vidéosurveillance.
Un autre type de système de détection d'intrusion connu utilise la détection d'une coupure d'un élément de la barrière (soit un barreau équipé d'un câble électrique ou à fibre optique, soit tout le panneau de la barrière devenu détecteur). Comme précédemment, ce type de système de détection d'intrusion est utilisé pour détecter une menace de base (intrus non 'spécialiste') ou pour des installations de faible niveau de sécurité, et il présente l'avantage d'être peu onéreux et discret. En revanche, il ne permet pas de détecter une intrusion par escalade et donc, pour empêcher ce type d'intrusion, il doit être couplé à des 'bavolets' en partie haute de la barrière qui peuvent être inclinés entre 30 ° et 90 °, ou bien encore à des concertinas.
Pour tenter de remédier à ces problèmes en proposant une autre technologie, un nouveau type de système de détection tire profit de la sensibilité aux déformations, et en particulier à l'allongement, des fibres optiques.
Ainsi, la société Smartec propose un câble de fibre optique sensible à l'allongement avec une instrumentation BOTDR (pour « Brillouin Optical Time Domain Reflectometer ») de marque DiTest (marque déposée) de la société Omnisens. La société Novadetec propose également, à la demande, de remplacer les câbles à chocs (électriques) habituellement utilisés par de la fibre optique.
La présente invention porte donc plus précisément sur un système de détection d'intrusion du type comportant une barrière, un câble de fibre optique, des attaches au moyen desquelles le câble de fibre optique est attaché à la barrière, chaque paire d'attaches successives délimitant une portion du câble de fibre optique présentant deux extrémités attachées à la barrière par les deux attaches, et un dispositif de détection d'intrusion conçu pour : émettre un signal lumineux dans le câble de fibre optique et recevoir et analyser le signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique afin de permettre de détecter une intrusion.
La société Elno Technologies propose un tel système sous la forme d'un produit nommé Sabrefonic II (marque déposée).
Dans ce système de détection d'intrusion, le câble de fibre optique court le long de la barrière, de manière à se déformer de la même façon que la barrière. Son positionnement est plus précisément maintenu par enlacement du câble dans le maillage de la barrière et par l'utilisation d'attaches régulièrement disposées le long de la barrière (par exemple à 30 cm les unes des autres). Ainsi, en cas d'intrusion, la déformation de la barrière due à cette intrusion entraîne une déformation similaire du câble de fibre optique. Le dispositif de détection d'intrusion, basé sur la détection de « speckles », détecte l'intrusion mais ne la localise pas.
Il peut ainsi être souhaité de prévoir un système de détection d'intrusion qui permette de s'affranchir au moins en partie des problèmes précités.
L'invention a donc pour objet un système de détection d'intrusion du type précité, dans lequel les attaches sont conçues pour empêcher tout mouvement longitudinal des extrémités de chaque portion de câble par rapport à la barrière, comportant en outre, pour chaque portion de câble, des moyens de couplage mécanique de cette portion de câble à la barrière autres que les attaches, et dans lequel le dispositif de détection est en outre conçu pour détecter une déformation de l'une des portions de câble et d'identifier cette portion de câble, à partir de l'analyse du signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique.
Grâce à l'invention, la déformation du câble de fibre optique est confinée sur l'une des portions de câble. Ainsi, il est possible de localiser la position de l'intrusion, avec une précision correspondant à la longueur des portions de câble.
De façon avantageuse, la déformation détectée est une variation d'allongement de l'une des portions de câble, et les moyens de couplage mécanique de chaque portion de câble comportent une entretoise reliant un point de la barrière, appelé point origine, à un point de la portion de câble, appelé point écarté, qui est éloigné de la droite reliant les deux extrémités de la portion de câble.
Ainsi, la portion de câble perturbée par l'intrusion présente un allongement accru lorsque son point écarté se déplace d'une certaine distance, par rapport à l'allongement qui serait observé si le point écarté était, avant ce déplacement, aligné avec les deux extrémités de la portion de câble.
De façon optionnelle, le point écarté est plus éloigné de la droite reliant les deux extrémités de la portion de câble que le point origine.
Ainsi, la portion de câble perturbée par l'intrusion présente un allongement accru lorsque son point écarté se déplace d'une certaine distance, par rapport à l'allongement qui serait observé si le câble de fibre optique était fixé directement au point origine de la barrière et que ce point origine se déplaçait de la même distance.
De façon optionnelle également, l'entretoise s'étend perpendiculairement, à dix degrés près, à la barrière.
De façon optionnelle également, chaque portion de câble présente une longueur allongée, par rapport à sa longueur au repos, d'un allongement, appelé allongement initial, par exemple compris entre 1 et 5 millimètres par mètre.
De façon optionnelle également, la barrière comporte des poteaux destinés à être fixés au sol et des panneaux s'étendant entre les poteaux.
De façon optionnelle également, les attaches attachent le câble de fibre optique aux poteaux et les entretoises couplent chaque portion de câble à un panneau.
De façon optionnelle également, les attaches attachent le câble de fibre optique aux panneaux et les entretoises couplent chaque portion de câble à un poteau.
De façon optionnelle également, les entretoises sont constituées par l'épaisseur des poteaux eux-mêmes, le câble de fibre optique et les panneaux étant respectivement reliés aux poteaux par des faces opposées de ces derniers.
De façon optionnelle également, le dispositif de détection comporte un réflectomètre optique, par exemple un réflectomètre optique dans le domaine temporel de Brillouin, pour la détection d'une variation d'allongement de l'une des portions de câble.
L'invention a également pour objet un procédé de montage d'un système de détection d'intrusion selon l'invention, comportant les étapes suivantes : - le câble de fibre optique est étendu, sans être allongé, le long de la barrière,
- le câble de fibre optique est attaché par les attaches à la barrière, de manière à empêcher tout mouvement longitudinal par rapport à la barrière des extrémités de chaque portion de câble délimitée entre deux attaches successives,
- chaque portion de câble est en outre couplée mécaniquement à la barrière par des moyens autres que les deux attaches successives la délimitant.
L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins annexés dans lesquels :
- la figure 1 représente schématiquement la structure générale d'un système de détection d'intrusion selon un mode de réalisation de l'invention,
- la figure 2 représente schématiquement une attache du système de la figure 1 ,
- la figure 3 représente schématiquement une entretoise du système de la figure 1 ,
- la figure 4 illustre la position d'une portion de câble de fibre optique du système de la figure 1 en l'absence d'intrusion,
- les figures 5 et 6 illustrent deux positions possibles de la portion de câble de fibre optique de la figure 4 en cas d'intrusion,
- la figure 7 est une courbe de l'allongement relatif de la portion de câble de fibre optique de la figure 4 en fonction d'un déplacement de déformation en un point de cette portion de câble,
- la figure 8 est un exemple de courbe de l'allongement relatif mesurée d'un câble de fibre optique en fonction de la position le long du câble de fibre optique, lors d'une intrusion,
- la figure 9 illustre les étapes successives d'un procédé de montage du système de la figure 1 , selon un mode de réalisation de l'invention,
- la figure 10 représente schématiquement une barrière du système de la figure 1 en vue de dessus, et
- les figures 1 1 et 12 représentent schématiquement, en vue de dessus, deux barrières de systèmes de détection d'intrusion selon deux autres modes de réalisation de l'invention. En référence à la figure 1 , un système de détection d'intrusion 100 selon un mode de réalisation de l'invention comporte tout d'abord une barrière 102. Dans l'exemple décrit, la barrière 102 comporte des poteaux 104 verticaux fixés au sol, et des panneaux 106 s'étendant entre les poteaux 104. Les panneaux 106 sont par exemple constitués d'un simple grillage constituant un panneau souple ou de tiges métalliques soudées en treillis constituant un panneau rigide ou semi rigide.
Le système de détection d'intrusion 100 comporte en outre un câble de fibre optique 108 et des attaches 1 10 au moyen desquelles le câble de fibre optique 108 est attaché à la barrière 102. Chaque paire d'attaches 1 10 successives délimite une portion 1 1 1 du câble de fibre optique 108 présentant deux extrémités 1 1 1 A, 1 1 1 B attachées à la barrière 102 par les deux attaches 1 10 successives. Les attaches 1 10 sont conçues pour empêcher tout mouvement longitudinal des extrémités 1 1 1 A, 1 1 1 B de la portion de câble 1 1 1 par rapport à la barrière 102. Dans l'exemple décrit, les attaches 1 10 sont fixées aux poteaux 104 afin d'attacher le câble de fibre optique 108 à chacun de ces derniers. Les extrémités 1 1 1 A, 1 1 1 B de chaque portion de câble 1 1 1 définissent une droite A les reliant l'une à l'autre.
Le système de détection d'intrusion 100 comporte en outre, pour au moins une portion de câble 1 1 1 , une entretoise 1 12 reliant un point 1 14 de la barrière 102, appelé point origine 1 14, à un point 1 16 de la portion de câble 1 1 1 , appelé point écarté 1 16. Dans l'exemple décrit, le point origine 1 14 est situé sur le panneau 106 s'étendant entre les poteaux 104 de la paire d'attaches 1 10 successives. Plus précisément, le point origine 1 14 est situé au milieu du panneau 106. Toujours dans l'exemple décrit, l'entretoise 1 12 s'étend perpendiculaire, à dix degrés près, à la barrière 102, de sorte que le point écarté 1 16 soit situé sur une droite passant par le point origine 1 14 et perpendiculaire, à dix degrés près, à la barrière 102 en ce point origine 1 14. L'entretoise 1 12 est en outre agencée de sorte que le point écarté 1 16 soit plus éloigné de la droite A que le point origine 1 14.
Par ailleurs, chaque portion de câble 1 1 1 est allongée par rapport à sa longueur au repos, par exemple d'un allongement, appelé allongement initial, compris entre 1 et 5 millimètres par mètre.
L'entretoise 1 12 est conçue pour transmettre au moins une partie des mouvements du point origine 1 14 au point écarté 1 16, de sorte qu'un mouvement du point origine 1 14 entraîne un mouvement du point écarté 1 16. Du fait que les extrémités 1 1 1 A, 1 1 1 B de la portion de câble 1 1 1 sont fixées longitudinalement par la paire d'attaches 1 10 successives, ce mouvement du point écarté 1 16 entraîne une variation de l'allongement de la portion de câble 1 1 1 entre la paire d'attaches 1 10 successives, qui, si elle est suffisamment importante, peut être détectée.
On remarquera que, dans l'exemple décrit, chaque portion de câble 1 1 1 n'est en liaison mécanique avec la barrière 102 que par les attaches 1 10 et les entretoises 1 12.
Le système de détection d'intrusion 100 comporte en outre un dispositif de détection d'intrusion 120, auquel une extrémité du câble de fibre optique 108 est reliée. Le dispositif de détection d'intrusion 120 est conçu pour émettre un signal lumineux dans le câble de fibre optique 108, par exemple à l'aide d'un laser à impulsions, et pour recevoir et analyser le signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique 108 afin de permettre de détecter une intrusion. Plus précisément, le dispositif de détection 120 est conçu pour permettre de détecter et de localiser une variation de l'allongement de l'une des portions de câble 1 1 1 et d'identifier cette portion de câble 1 1 1 parmi toutes les portions de câble 1 1 1 , à partir d'une analyse du signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique 108. A cet effet, le dispositif de détection d'intrusion 120 est conçu pour calculer, à chaque instant ou à intervalles réguliers, l'allongement relatif du câble de fibre optique 108 (c'est-à-dire son allongement en cours par rapport à son allongement initial) en fonction de la position le long du câble de fibre optique 108. Le dispositif de détection d'intrusion 120 est en outre conçu pour comparer, à chaque instant ou à intervalle régulier, l'allongement relatif le long du câble de fibre optique 108 avec un allongement de référence, et pour localiser la ou les portions de câble 1 1 1 où l'allongement relatif dépasse l'allongement de référence, cette ou ces portions de câbles 1 1 1 localisées étant appelées portions de câbles à risque.
On remarquera que la position de l'intrusion le long de la barrière sera facilement rapportée à celle le long du câble de fibre optique par une conversion établie au moment de l'installation du système 100.
De préférence, le dispositif de détection d'intrusion 120 comporte une base de données dans laquelle sont enregistrées des courbes d'intrusions types. Chaque courbe d'intrusion type représente l'allongement relatif du câble de fibre optique le long de la partie de ce dernier où se produit l'intrusion type. Ces courbes sont par exemple obtenues par apprentissage. Le dispositif de détection d'intrusion 120 est alors conçu pour corréler localement l'allongement relatif en fonction de la position le long du câble de fibre optique par un signal rectangulaire et pour comparer la ou les portions de câble à risque aux courbes d'intrusions types enregistrées. De cette manière, le taux de confiance du système est élevé.
De préférence également, le dispositif de détection 120 comporte un réflectomètre optique, par exemple un réflectomètre optique dans le domaine temporel de Brillouin (ou BOTDR pour « Brillouin Optical Time Domain Reflectometer »).
De préférence également, l'allongement de référence est une référence glissante dans le temps. Ainsi, le dispositif de détection d'intrusion 120 peut discriminer entre une variation lente (quelques minutes) de l'allongement relatif résultant par exemple d'un changement de température global ou ponctuel du câble de fibre optique 108, et une variation rapide (quelques secondes) de l'allongement relatif résultant d'une déformation engendrée par une intrusion.
De préférence également, le dispositif de détection d'intrusion 120 est conçu pour détecter et localiser, typiquement au mètre près dans le cas d'un OTDR (« Optical Time Domain Reflectometer »), une coupure du câble de fibre optique 108 et pour déclencher une alarme en conséquence.
En référence à la figure 2, l'attache 1 10 est par exemple une pièce de serrage munie d'une rainure 202 dimensionnée au câble de fibre optique 108, de manière à recevoir ce dernier, et munie d'écrous de serrage 204 pour enserrer le câble de fibre optique entre le poteau 104 et la rainure 202.
En référence à la figure 3, l'entretoise 1 12 est par exemple constituée d'une tige s'étendant depuis le point origine 1 14 de la barrière 102 jusqu'au point écarté 1 16 du câble de fibre optique 108.
En référence à la figure 4, les attaches successives 1 10 de chaque paire sont séparées d'une distance L et les points 1 14 et 1 16 d'une distance E, correspondant à la longueur de l'entretoise 1 12. Entre les deux attaches successives 1 10, la portion 1 1 1 du câble de fibre optique 108 présente une longueur L'. Dans l'exemple décrit, la portion de câble 1 1 1 au repos présente une longueur Lrepos égale à la distance L entre les poteaux. Ainsi, la portion de câble 1 1 1 présente un allongement initial AL/L, avec AL = L' - L, qui vaut :
L L Comme les câbles de fibre optique ont une durée de vie qui dépend des contraintes auxquelles ils sont soumis au cours de leur utilisation, cet allongement initial, et donc la longueur des entretoises, sera de préférence choisi inférieur à une limite calculée en tenant compte des spécifications de vieillissement fournies par le fabricant du câble de fibre optique.
Pour une barrière comportant des panneaux d'une longueur de 2,5 m (L = 2,5 m) et des entretoises de 10 cm (E = 10 cm), l'allongement initial AUL vaut 3 159 μηι/Γη. Sachant qu'un câble de fibre optique allongé de 3 000 μηι/Γη a généralement une espérance de vie de 25 ans, cet ordre de grandeur d'écartement (quelques centimètres) est compatible avec la durée d'exploitation du système de détection d'intrusion 100.
En référence à la figure 5, lorsque une perturbation mécanique P est appliquée à un point quelconque du panneau 106, le point 1 14 du panneau 106 se déplace d'un déplacement de perturbation D dans la direction définie par les points origine 1 14 et écarté 1 16. Grâce à l'entretoise 1 12, le point écarté 1 16 de la portion de câble 1 1 1 se déplace du même déplacement de perturbation D. Ainsi, la portion de câble 1 1 1 atteint une longueur L". Le câble de fibre optique 108 présente alors un allongement relatif AL'/U (avec AU = L" - L'), c'est-à-dire un allongement par rapport à l'allongement initial AUL, qui vaut :
Dans l'exemple de la figure 5, le déplacement de perturbation D est positif, c'est-à-dire que le point écarté 1 16 du câble de fibre optique 108 s'éloigne de la droite A reliant les extrémités 1 1 1 A, 1 1 1 B de la portion de câble 1 1 1 .
En référence à la figure 6, lorsque le point 1 16 de la portion de câble 1 1 1 se rapproche de la droite A reliant ces extrémités fixes 1 1 1 A, 1 1 1 B, le déplacement de perturbation D est alors négatif de sorte que l'allongement relatif AL'/U devient également négatif. Dans ce cas, grâce à l'allongement initial AUL le câble reste néanmoins allongé, son allongement valant alors AUL + AL'/U.
La figure 7 est une courbe représentant, en ordonnée, l'allongement relatif
AL'/L' en μηι par mètre en fonction du déplacement de perturbation D en cm, dans le cas où £ = 10 cm et L = 2,5 m. On remarquera en particulier que l'allongement relatif AL'/U es\ nul pour un déplacement de perturbation D nul et que, à ce point, la pente de la courbe est élevée. Ainsi, le moindre déplacement de perturbation entraîne un allongement relatif important. En l'absence d'entretoise, si le câble de fibre optique était relié directement au point origine, la pente de la courbe serait nulle, de sorte qu'un faible déplacement de perturbation n'entraînerait qu'un allongement très faible du câble de fibre optique, qui serait très difficilement détectable (voir le paragraphe suivant).
On remarquera en outre que lorsque le déplacement de perturbation D vaut -10 cm, ce déplacement de perturbation D compense complètement la distance £, de sorte que le câble de fibre optique 108 est alors dans une position simplement étendue, mais non allongée. En outre, cette position correspondrait à la position de repos du câble de fibre optique 108 si l'entretoise 1 12 n'était pas utilisée et si le câble de fibre optique était fixé directement sur le panneau 106. Or, la pente à cette position (D = -10 cm) est nulle, de sorte que, comme expliqué précédemment, un faible déplacement de perturbation n'entraînerait qu'un allongement très faible du câble de fibre optique, qui serait très difficilement détectable.
La figure 8 est une courbe fournie par le dispositif de détection d'intrusion à partir de l'analyse du signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique 108, cette courbe montrant l'allongement relatif AL'/L' en fonction de la position le long du câble de fibre optique 108. Les droites verticales indiquent la position des attaches 1 10.
Comme une perturbation intervenant entre deux attaches successives 1 10 provoque le même allongement relatif sur toute la portion de câble entre ces attaches, on devrait observer un signal rectangulaire entre les deux droites verticales correspondant à ces deux attaches. Cependant, l'aspect arrondi obtenu est dû à la fonction d'appareil du BOTDR qui est équivalente au produit de convolution du signal rectangulaire de l'allongement relatif du câble de fibre optique par le signal impulsionnel du laser de profil temporel gaussien de mi-hauteur équivalente à un mètre. On remarque en outre, grâce au fait que les attaches 1 10 empêchent un déplacement longitudinal du câble de fibre optique 108, que la variation de l'allongement relatif reste localisée sur une portion de câble (c'est-à-dire entre deux attaches successives), ce qui permet une localisation précise (à la longueur de la portion de câble près) de l'intrusion.
En référence à la figure 9, un procédé de montage 900 du système de détection d'intrusion 100 précédemment décrit comporte les étapes suivantes. Au cours d'une étape 902, le câble de fibre optique 108 est étendu, sans être allongé, entre les poteaux 104.
Au cours d'une étape 904, le câble de fibre optique 108 est fixé par les attaches 1 10 aux poteaux 104.
Au cours d'une étape 906, chaque portion de câble 1 1 1 est allongée entre les deux attaches 1 10 successives le délimitant, jusqu'à l'allongement initial, en écartant le point écarté 1 16.
Au cours d'une étape 908, les entretoises 1 12 sont placées afin de maintenir le câble de fibre optique 108 allongé à son allongement initial entre les poteaux 104, afin d'obtenir la configuration représentée sur la figure 1 .
Il apparaît clairement qu'un système de détection d'intrusion tel que celui décrit précédemment permet de localiser avec précision, le long du câble de fibre optique, une intrusion. En outre, il permet d'amplifier le déplacement de la barrière, ce qui améliore la détection. En outre, le système de détection d'intrusion est simple puisqu'il peut n'utiliser qu'un seul câble de fibre optique. Par ailleurs, il peut être utilisé pour des barrières de plusieurs kilomètres de longueur (jusqu'à 25 km).
On notera par ailleurs que l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit précédemment. Il apparaîtra en effet à l'homme de l'art que diverses modifications peuvent être apportées au mode de réalisation décrit ci-dessus, à la lumière de l'enseignement qui vient de lui être divulgué.
En particulier, le câble de fibre optique peut être fixé de n'importe quel côté de la barrière. De préférence, il est fixé à l'intérieur (du côté de la zone protégée par la barrière) pour des raisons de sécurité.
En outre, les attaches 1 10 et les entretoises 1 12 ne sont pas obligatoirement positionnées tel que décrit précédemment et comme illustré en vue de dessus de la barrière 102 sur la figure 10 (i.e. entretoises 1 12 reliant les portions 1 1 1 du câble de fibre optique 108 aux panneaux 106).
Par exemple, les entretoises 1 12 pourraient relier le câble de fibre optique 108 aux poteaux 104, tandis que les attaches 1 10 fixeraient longitudinalement le câble de fibre optique aux panneaux 106, comme cela est illustré en vue de dessus de la barrière 102 sur la figure 1 1 . Par ailleurs, sur cette figure également, les panneaux 106 sont constitués d'un unique grillage souple, ou panneau rigide ou semi rigide, régulièrement fixé aux panneaux 104 sur leur face orientée vers l'intérieur de la zone protégée par la barrière 102. Par exemple également, les entretoises 1 12 peuvent être constituées par les panneaux 104 eux-mêmes, plus précisément par leur épaisseur, comme illustré sur la figure 12. Dans ce cas, comme dans celui de la figure 1 1 , les attaches 1 10 fixent longitudinalement le câble de fibre optique 108 aux panneaux 106 tandis que les entretoises 1 12 le relient aux poteaux 104. Plus précisément, les panneaux 106, qui peuvent être constitués d'un unique grillage souple, ou panneau rigide ou semi rigide, sont fixés aux panneaux/entretoises 104, 1 12 sur leur face orientée vers l'extérieur de la zone protégée par la barrière 102 alors que le câble de fibre optique 108 est relié aux panneaux/entretoises 104, 1 12 sur leur face opposée, orientée vers l'intérieur de la zone protégée par la barrière 102. C'est donc bien l'épaisseur des panneaux 104 qui forme alors les entretoises 1 12.
En outre, il est possible d'utiliser plusieurs entretoises entre deux attaches successives, en tenant compte de la limite de résolution spatiale du dispositif de détection d'intrusion (qui est de l'ordre du mètre lorsqu'il comporte un BOTDR).
En outre, le dispositif de détection d'intrusion pourrait comporter, à la place du
BOTDR, un capteur à Brillouin stimulé (ou BOTDA de l'anglais « Brillouin Optical Time Domaine Analysis »), un réflectomètre optique à rétrodiffusion (ou OBR de l'anglais « Optical Backscatter Reflectometer), un réflectomètre optique dans le domaine temporel sensible à la phase (ou OOTDR de l'anglais « Phase-sensitive Optical Time Domain Reflectometer), un interféromètre de Mach Zehnder bidirectionnel ou des réseaux de Bragg.
Dans les revendications qui suivent, les termes utilisés ne doivent pas être interprétés comme limitant les revendications aux modes de réalisation exposés dans la présente description, mais doivent être interprétés pour y inclure tous les équivalents que les revendications visent à couvrir du fait de leur formulation et dont la prévision est à la portée de l'homme de l'art en appliquant ses connaissances générales à la mise en œuvre de l'enseignement qui vient de lui être divulgué.

Claims

REVENDICATIONS
1. Système de détection d'intrusion comportant :
une barrière (102),
- un câble de fibre optique (108),
des attaches (110) au moyen desquelles le câble de fibre optique (108) est attaché à la barrière (102), chaque paire d'attaches successives délimitant une portion (111) du câble de fibre optique (108) présentant deux extrémités (111 A, 111B) attachées à la barrière (102) par les deux attaches (110), les attaches (110) étant conçues pour empêcher tout mouvement longitudinal des extrémités (111 A, 111B) de chaque portion de câble (111) par rapport à la barrière (102),
un dispositif de détection d'intrusion (120) conçu pour :
· émettre un signal lumineux dans le câble de fibre optique (108),
• recevoir et analyser le signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique (108) afin de permettre de détecter une intrusion, caractérisé en ce que :
il comporte en outre, pour chaque portion de câble (111), une entretoise (112) de couplage mécanique de cette portion de câble
(111) à la barrière (102) autre que les attaches (110), l'entretoise
(112) reliant un point (114) de la barrière (102), appelé point origine (114), à un point (116) de la portion de câble (111), appelé point écarté (116), qui est éloigné de la droite (A) reliant les deux extrémités (111 A, 111 B) de la portion de câble (111 ), et le dispositif de détection (120) est conçu pour détecter une variation d'allongement de l'une des portions de câble (111) et pour identifier cette portion de câble (111), à partir de l'analyse du signal lumineux ayant parcouru le câble de fibre optique (108).
2. Système de détection d'intrusion selon la revendication 1 , dans lequel le point écarté (116) est plus éloigné de la droite (A) reliant les deux extrémité (111 A, 111 B) de la portion de câble (111) que le point origine (114).
3. Système de détection d'intrusion selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'entretoise (112) s'étend perpendiculairement, à dix degrés près, à la barrière (102).
4. Système de détection d'intrusion selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel chaque portion de câble (1 1 1 ) présente une longueur allongée, par rapport à sa longueur au repos, d'un allongement, appelé allongement initial, par exemple compris entre 1 et 5 millimètres par mètre.
5. Système de détection d'intrusion selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel la barrière (102) comporte des poteaux (104) destinés à être fixés au sol et des panneaux (106) s'étendant entre les poteaux (104).
6. Système de détection d'intrusion selon la revendication 5, dans lequel les attaches (1 10) attachent le câble de fibre optique (108) aux poteaux (104) et les entretoises (1 12) couplent chaque portion de câble (1 1 1 ) à un panneau (106).
7. Système de détection d'intrusion selon la revendication 5, dans lequel les attaches (1 10) attachent le câble de fibre optique (108) aux panneaux (106) et les entretoises (1 12) couplent chaque portion de câble (1 1 1 ) à un poteau (104).
8. Système de détection d'intrusion selon la revendication 7, dans lequel les entretoises (1 12) sont constituées par l'épaisseur des poteaux (104) eux-mêmes, le câble de fibre optique (108) et les panneaux (106) étant respectivement reliés aux poteaux par des faces opposées de ces derniers.
9. Système de détection d'intrusion selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le dispositif de détection (120) comporte un réflectomètre optique, par exemple un réflectomètre optique dans le domaine temporel de Brillouin pour la détection d'une variation d'allongement de l'une des portions de câble (1 1 1 ).
10. Procédé de montage d'un système de détection d'intrusion selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, comportant les étapes suivantes :
- le câble de fibre optique (108) est étendu, sans être allongé, le long de la barrière (102),
le câble de fibre optique (108) est attaché par les attaches (1 10) à la barrière (102), de manière à empêcher tout mouvement longitudinal par rapport à la barrière (102) des extrémités (1 1 1 A, 1 1 1 B) de chaque portion de câble (1 1 1 ) délimitée entre deux attaches (1 10) successives,
chaque portion de câble (1 1 1 ) est en outre couplée mécaniquement à la barrière par une entretoise autre que les deux attaches (1 10) successives la délimitant, de sorte que l'entretoise (1 12) relie un point (1 14) de la barrière (102), appelé point origine (1 14), à un point (116) de la portion de câble (111), appelé point écarté (116), qui est éloigné de la droite (A) reliant les deux extrémités (111 A, 111 B) de la portion de câble (111).
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