EP2939221A1 - Dispositif d'émission de lumière pour la détection de passage ou de fumée et procédé de fabrication d'un tel dispositif - Google Patents

Dispositif d'émission de lumière pour la détection de passage ou de fumée et procédé de fabrication d'un tel dispositif

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Publication number
EP2939221A1
EP2939221A1 EP13827029.3A EP13827029A EP2939221A1 EP 2939221 A1 EP2939221 A1 EP 2939221A1 EP 13827029 A EP13827029 A EP 13827029A EP 2939221 A1 EP2939221 A1 EP 2939221A1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
axis
source
cylindrical
conical
angle
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP13827029.3A
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German (de)
English (en)
Inventor
Christophe Bonazzi
Andrew GUILMOUR
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.)
Finsecur SAS
Original Assignee
Finsecur SAS
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Filing date
Publication date
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Publication of EP2939221A1 publication Critical patent/EP2939221A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/26Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
    • G01B11/27Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes for testing the alignment of axes
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/62Optical apparatus specially adapted for adjusting optical elements during the assembly of optical systems
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
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    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
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    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/103Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
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    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/11Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using an ionisation chamber for detecting smoke or gas
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    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49107Fuse making

Definitions

  • the present invention relates to a light emitting device for the detection of passage or smoke, a method of manufacturing such a device and a passage or smoke detection device comprising it. It applies, in particular, to the detection of fire and / or intrusion and / or the surveillance of premises or sites.
  • Fire detection is done in different ways, at least one of which is optical.
  • a light signal is emitted into the room, preferably infrared for the detection of smoke, the light radiation emitted after passing through part of the room atmosphere is detected and the presence of smoke is detected when the amount of light received is less than a limit value.
  • the orientation tolerances of the light emitting components are important and the insertion of these detectors into housings adds additional dispersion. It is thus difficult to correctly position the light sensor opposite the light emitter or, in the case where a single housing comprises the emitter and the sensor, to position a retro-reflector in the emitted light beam. As a result, either the distance traveled is reduced or the installation takes a long time.
  • the prevention of the risk of third party intrusion or fire in premises or sites is a strong constraint for the safety of the property and people present inside these sites and premises.
  • the known detection systems use either cameras or light ray sensors emitted by light sources.
  • the cameras and image processing required to detect the passage of an intruder are complex, expensive and unreliable because they are sensitive to the movements of shadows, such as trees set in motion by the wind or birds.
  • the light rays to be used must be invisible to prevent an intruder from seeing them and thus bypass them, or in the case of fire detection be the least invasive possible.
  • pointing an invisible ray on a target is very difficult, which increases the installation time of such systems.
  • OBJECT OF THE INVENTION The present invention aims to remedy all or part of these disadvantages.
  • the present invention aims at a light emitting device for the detection of passage in the emitted beam, which comprises:
  • the light-emitting device is installed by switching on the visible laser radiation source.
  • the aiming of the laser on a target for example a light sensor or a retro-reflector, is thus easy since the operator sees the visible laser radiation.
  • the visible laser radiation source emits light of wavelength between 497 and 560 nm. These arrangements make the laser radiation particularly visible.
  • the device that is the subject of the present invention comprises means for controlling a cyclic ignition of the visible laser source downstream of the switch.
  • the visible laser beam is all the more visible since the eye of the operator sees the changes in brightness better than the constant lights.
  • the power consumption of the device is reduced since, during installation, the visible laser radiation source is ignited only during part of the ignition cycle.
  • the device of the present invention comprises a housing containing the two radiation sources and a switch, the switch to turn off the visible laser source being controlled by the switch of the housing configured to control the activation of the laser source visible when opening the housing and controlling the extinction of the visible laser radiation source when the housing is closed.
  • the housing is opened and the radiation is tracked on the target by pointing means contained in the housing.
  • the housing is closed, which has the effect of extinguishing the visible laser radiation source and protect the pointing means from any manipulation.
  • the visible laser radiation source has a cylindrical or conical outer surface of revolution and a predetermined angular tolerance
  • the alignment means comprises: an outer part having a cylindrical or conical inner bore of revolution, the axis of the bore being offset with respect to the reference axis by a first angle at least equal to half the predetermined angular tolerance and
  • an intermediate piece having a cylindrical or conical outer surface of revolution corresponding to a portion of the internal bore of the outer piece and a cylindrical or conical internal bore of revolution corresponding to a portion of the external surface of the visible laser radiation source; , the axis of the outer surface and the axis of the internal bore of the intermediate piece having between them an angle equal to the first angle.
  • the invisible radiation source has a cylindrical or conical outer surface of revolution and a predetermined angular tolerance
  • the alignment means comprises:
  • an intermediate piece having a cylindrical or conical outer surface of revolution corresponding to a portion of the internal bore of the outer piece and a cylindrical or conical internal bore of revolution corresponding to a part of the external surface of the invisible radiation source, the axis of the outer surface and the axis of the internal bore of the intermediate piece having between them an angle equal to the first angle.
  • the support of the visible laser radiation source comprises at least one outer part comprising a cylindrical recess and an inner part whose outer surface corresponds to the recess of the outer part provided with a recess.
  • a cylindrical circular base corresponding to the external surface of the visible laser radiation source, the axes of the outer and inner cylindrical surfaces of the inner part forming, between them, an angle greater than a degree of angle and less than ten degrees of angle.
  • the present invention provides an alarm device comprising a light emitting device object of the present invention, a means for receiving light emitted by said light emitting device and a means for generating light. alarm configured to emit an alarm signal when the light receiving means receives a light intensity less than a predetermined limit value.
  • the present invention aims a smoke detection device comprising a light emitting device object of the present invention, a means for receiving the light emitted by said light emitting device and a means for generating a signal representative of the smoke detection configured to emit a smoke detection signal when the light receiving means receives a light intensity less than a predetermined limit value.
  • the present invention provides an intrusion detection device comprising a light emitting device object of the present invention, a means for receiving the light emitted by said light emitting device and a means of generating a signal indicative of an intrusion configured to transmit an intrusion detection signal when the light receiving means receives a light intensity less than a predetermined limit value.
  • the present invention provides a method of manufacturing a light emitting device object of the present invention, which comprises:
  • a step of parallel alignment of the optical axes of the laser radiation sources In embodiments, during the parallel alignment step, the following are performed:
  • a step of rotation in an outer part comprising a cylindrical recess, of an inner part whose outer surface corresponds to the recess of the outer part provided with a cylindrical recess with a circular base corresponding to the external surface of the source; of visible laser radiation, the axes of the outer and inner cylindrical surfaces of the inner part forming, between them, an angle greater than a degree of angle and less than ten degrees of angle and
  • the visible laser radiation source having a cylindrical or conical outer surface of revolution and a predetermined angular tolerance, during the parallel alignment step is carried out:
  • the outer part having a cylindrical or conical internal bore of revolution, the axis of the bore being offset with respect to the reference axis by a first angle at least equal to half the predetermined angular tolerance and
  • the intermediate piece having a cylindrical or conical external surface of revolution corresponding to a portion of the internal bore of the outer piece and a rotation of the source of visible laser radiation in the intermediate piece,
  • the intermediate piece having a cylindrical or conical internal bore of revolution corresponding to a part of the external surface of the visible laser radiation source, the axis of the external surface and the axis of the internal bore of the intermediate piece having between them an angle equal to the first angle.
  • the invisible radiation source having a cylindrical or conical outer surface of revolution and a predetermined angular tolerance, during the parallel alignment step, is carried out:
  • the outer part having a cylindrical or conical internal bore of revolution, the axis of the bore being offset with respect to the reference axis by a first angle at least equal to half the predetermined angular tolerance and
  • the intermediate piece having a cylindrical or conical outer surface of revolution corresponding to a portion of the internal bore of the outer piece
  • the intermediate piece having a cylindrical or conical inner bore of revolution corresponding to a portion of the outer surface of the invisible radiation source, the axis of the outer surface and the axis of the internal bore of the intermediate piece having them an angle equal to the first angle.
  • Another problem that certain embodiments of the present invention solve is that of the alignment of an axis of a mechanical part parallel to a predetermined axis, when said axis of the mechanical part has an angular tolerance.
  • the mechanical part is a light source whose optical axis, which has an angular tolerance with respect to the mechanical axis, must be aligned parallel to an optical axis.
  • an alignment device parallel to a reference axis of an axis of a part having a cylindrical outer surface or conical revolution and a predetermined angular tolerance which comprises:
  • an intermediate piece having a cylindrical or conical external surface of revolution corresponding to a portion of the internal bore of the outer piece and a cylindrical or conical inner bore of revolution corresponding to a part of the outer surface of the piece whose axis must be aligned, the axis of the external surface and the axis of the internal bore of the intermediate piece having between them an angle equal to the first angle,
  • the two surfaces "corresponding" means two surfaces identical to a close mechanical play that allows the rotation of one surface in another.
  • the first angle is at least equal to the sum of one-half of the predetermined angular tolerance and the angular tolerance of mechanical positioning of the axis of the outer part.
  • FIG. 1 represents, in four sectional views, elements of a particular embodiment of the light emitting device object of the present invention
  • FIG. 2 represents an implementation diagram of an alarm device that is the subject of the present invention
  • FIG. 3 represents, in the form of a logic diagram, the steps implemented in a particular embodiment of the method that is the subject of the present invention
  • FIGS. 4 to 6 show, respectively, two pieces of optical axis alignment means and a source of visible laser radiation
  • FIG. 1 shows a particular embodiment of a light emitting device 10 of the present invention, out of the box, from the front, at the top left, in section along the axis AA, at the bottom at left and in section along the BB axis, on the right and, for a case, on the bottom right.
  • This device 10 comprises:
  • a plane support 105 carries the invisible light source 1 10, the visible laser light source 1 15, a photoreceptor 120.
  • Each of these photoelectronic components is surrounded by a cylinder 145 for protection against parasitic lights.
  • the protective cylinders are formed of a black plastic mechanical part fixed on the plane support 105 by screws 125.
  • the photoreceptor 120 is surmounted by a chromatic filter 150 configured to pass a narrow band of wavelengths around the emission wavelength of the invisible laser light source 1 10.
  • the invisible light source 1 10 is, for example, an infrared diode emitting in the infrared wavelength domain.
  • the visible laser light source 1 emits, preferably, a green light beam, color for which the human eye is particularly sensitive. It is recalled that the primary green is visible in a wavelength range of approximately 497-560 nm. The sensitivity of a dark-adapted human eye is greatest for a wavelength of about 507 nm, a bluish green, while a light-adapted eye is the most sensitive for a length of 60 minutes. wave of 550-555 nm is a yellowish green.
  • the photoreceptor 120 is, for example, a phototransistor.
  • the invisible light source 1 10 is an infrared laser diode.
  • a switch 140 makes it possible to turn on the visible laser light source 1 15.
  • a cyclic control means 135 is placed between the switch 140 and the invisible light source 1 15.
  • the visible laser light source 1 15 cyclically emits a visible light beam.
  • the cycle time is one second and the light emission duration is half a second.
  • a switch 130 controlled by the closure of the housing switches the light emission between the visible laser light source 1 15, when the housing is open and the invisible light source 1 10, when the housing is closed.
  • the device 10 comprises means for adjusting the orientation of the optical axis of the light source 1 15.
  • the invisible light source 1 10 is a surface mounted component ("CMS"). Its orientation is therefore fixed relative to the plane support 105.
  • the visible light source 1 15 is a low-cost component, in the form of a cylinder with a circular base.
  • the means for parallel alignment of the optical axes of the radiation sources 1 10 and 1 15 comprises, in the embodiment shown in FIG. 1, forming a support for the visible radiation source 1 15:
  • an outer part 155 comprising a cylindrical recess
  • an inner part 160 whose outer surface corresponds to the recess of the outer part provided with a cylindrical recess with a circular base corresponding to the external surface of the visible laser radiation source, the axes of the outer and inner cylindrical surfaces of the an inner part preferably forming, between them, an angle greater than a degree of angle and less than ten degrees of angle; preferably less than five degrees of angle.
  • the alignment means is described with reference to FIGS. 4 to 9.
  • the optical axis of the visible laser radiation source 1 is oriented in any direction of a solid angle.
  • Each device 10 is coupled to a reflector, for example a retro-reflector, positioned at one end of an optical path corresponding to the optical axis of the invisible light source 1 10.
  • the reflected light is partially captured by the photoreceptor 120.
  • output signal of the photoreceptor 120 is processed by an electronic circuit (not shown but preferably coincides with the plane support 105) which compares it to a predetermined limit value.
  • the limit value is either fixed or adaptive, that is to say slowly variable depending on the output signal of the photoreceptor 120.
  • the electronic circuit triggers a signal representative of the passage of an object, a person or an animal in the optical path from the light source 1 10 to the reflecting surface.
  • a casing lid 165 in section, having a transparent window 170 for the wavelengths perceived by the photoreceptor 120.
  • This housing 165 also comprises a support 175 configured to actuate the switch 130 when closing the housing on the plane support 105 so that the visible light source 1 15 can no longer emit light and the invisible light source 1 10 can emit light. Conversely, as soon as the housing 165 is open, the switch 130 is released and the visible light source 1 15 can emit light and the invisible light source 1 10 can no longer emit light.
  • the two light sources can emit simultaneously, under the control of a program dedicated to this step.
  • an alarm device 20 is installed comprising at least one light emitting device that is the subject of the present invention.
  • two light-emitting devices 205 and 210 are used.
  • the light emitting device 205 emits, first, a visible light beam 215, which is reflected on a retro-reflector 225.
  • the positioning of the device 205 and / or the catadiopter 225 is facilitated by the fact that the light emitted by the source 1 15 is visible and in that this emission of light is intermittent.
  • the housing of the device 205 is closed, which has the effect of extinguishing the source 1 15.
  • the device 205 emits an invisible ray 220, which also reflects on the reflex reflector 225.
  • the device 210 emits successively a visible light beam 230 and an invisible light beam 235 in the direction of a retro-reflector 240.
  • the signal coming from the photoreceptors 120 of the devices 205 and 210 are transmitted 245.
  • the alarm control unit 245 follows the instructions of a program to trigger actions following the detection of passage in the light beams 220 and 235.
  • the central alarm 245 sends messages. calls and / or sounds an audible alarm by sounding a tone to a loudspeaker 250.
  • the device 20 is incorporated in a smoke or fire detection device, which also includes a means for generating a signal representative of the smoke detection configured to emit a smoke detection signal when the light receiving means receives a light intensity lower than a predetermined limit value.
  • the device 20 is incorporated in an intrusion detection device, which also includes means for generating a signal representative of an intrusion configured to transmit an intrusion detection signal when the light reception receives a light intensity less than a predetermined limit value.
  • an intrusion detection device which also includes means for generating a signal representative of an intrusion configured to transmit an intrusion detection signal when the light reception receives a light intensity less than a predetermined limit value.
  • the manufacture of a light emitting device which is the subject of the present invention comprises:
  • the invisible radiation source 1 10 is turned on and it is verified that the direction of the optical axis of the invisible radiation source 1 10 is perpendicular to the plane support 105. Otherwise, the orientation is changed. of the plane support 105 until the optical axis of the invisible radiation source 1 10 corresponds to a predetermined optical axis. For example, the radiation reflected on the photoreceptor 120 is measured for a first retro-reflector, placed close to the plane support 105, then, once the orientation has been set, to a second, further, retro-reflector, and so on.
  • the optical axis is normalized as perpendicular to the plane of the surface-mounted circuit ("CMS") and step 305 is unnecessary.
  • step 310 the source of visible laser radiation 1 15 is turned on and the parallelism of the optical axes of the radiation sources 1 10 and 1 15 is adjusted by carrying out:
  • a step of rotation in an outer part comprising a cylindrical recess, of an inner part whose outer surface corresponds to the recess of the outer part provided with a cylindrical recess with a circular base corresponding to the external surface of the source; of visible laser radiation, the axes of the outer and inner cylindrical surfaces of the inner part forming, between them, an angle greater than a degree of angle and less than ten degrees of angle and
  • step 315 the position of the visible laser radiation source 1 15 is fixed, for example by welding or gluing.
  • step 320 the light-emitting device 10 is implanted on the site to be monitored without putting the housing cover on the plane support 105.
  • step 325 the laser radiation source is turned on. visible 1 15.
  • the relative positioning of the device 10 and the reflex reflector is carried out, which must reflect its invisible radiation.
  • the device 10 is held in place and the reflex reflector is positioned at the location indicated by the visible laser radiation, or the reflex reflector is first fixed and then the orientation of the device 10 is shifted or changed. modification of the orientation of the device 10 is achieved by the use of adjustment screws configured to allow adjustment of the angle causing the alignment of the visible laser radiation source 1.
  • the housing of the device 10 is closed, positioning the cover.
  • the closing of the housing of the device 10 causes the extinction of the visible laser radiation source 1 15.
  • a step 345 the monitoring of the site is triggered. This monitoring is triggered by the alarm center 245.
  • the invisible radiation source 1 10 is turned on.
  • a step 355 the passage of an object, a animal, a person or obscuration by smoke in the ray emitted by the invisible laser radiation source by processing the signal from the photoreceptor 120.
  • the Central alarm if a passage is detected, the Central alarm triggers actions depending on the program that makes it work.
  • the outer part 155 of the parallel alignment means of the optical axes of the radiation sources 1 10 and 1 15 has an internal bore 156 which is cylindrical or conical of revolution.
  • this bore 156 is a truncated cylinder of revolution.
  • the axis of the bore 156 is offset from the reference axis by a first angle at least half of the predetermined angular tolerance of the visible laser light source 1.
  • the first angle is at least equal to the sum of the half of the predetermined angular tolerance and the angular tolerance of mechanical positioning of the axis of the outer part 155 and the angular tolerance of the mechanical positioning of the axis. the source of radiation 1 10 invisible.
  • the intermediate piece 160 of the alignment means has:
  • a cylindrical or conical internal bore 161 of revolution (cylindrical in FIG. 5) corresponding to a part of the external surface 1 18 of the source 1 15 of visible laser radiation, the axis of the external surface 161 and the axis of the internal bore 162 of the intermediate piece 160 having, between them, an angle preferably equal to the first angle.
  • the source 1 15 of visible laser radiation has a cylindrical or conical external surface 1 18 of revolution (cylindrical in FIG. predetermined angular tolerance between its mechanical axis 1 17 (the axis of revolution of the outer surface 1 18) and its optical axis 1 16, that is to say the axis along which the laser radiation propagates. Note that if the source 1 15 of visible laser radiation does not have a cylindrical or conical outer surface of revolution, the source 1 15 is secured to a part having these missing geometrical characteristics.
  • alignment means presented with reference to FIGS. 4 to 9 are alternatively applied to the source 1 10 of invisible radiation or to each of the two radiation sources 1 10 and 1 15.
  • the characteristics of the alignment means illustrated in FIGS. 4 to 9 make it possible to obtain the alignment of an axis of a mechanical part parallel to a predetermined axis, when said axis of the mechanical part presents angular tolerance.
  • the mechanical part is a light source whose optical axis, which has an angular tolerance with respect to the mechanical axis, must be aligned parallel to a reference optical axis, that is, ie the optical axis of the invisible radiation source.
  • an alignment device parallel to a reference axis of an axis of a part having a cylindrical or conical outer surface of revolution and a predetermined angular tolerance which comprises:
  • an intermediate piece having a cylindrical or conical external surface of revolution corresponding to a portion of the internal bore of the outer piece and a cylindrical or conical inner bore of revolution corresponding to a part of the outer surface of the piece whose axis must be aligned, the axis of the external surface and the axis of the internal bore of the intermediate piece having between them an angle equal to the first angle, the part whose axis must be aligned sliding in rotation in the internal bore of the intermediate piece.
  • the two surfaces "corresponding" means two surfaces identical to a close mechanical play that allows the rotation of one surface in another.
  • the first angle is at least equal to the sum of one-half of the predetermined angular tolerance and the angular tolerance of mechanical positioning of the axis of the outer part.

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Abstract

Le dispositif (10) d'émission de lumière pour la détection de passage ou de fumée dans le faisceau émis, comporte : - une source (110) de rayonnement invisible, - une source (115) de rayonnement laser visible, - un moyen (155, 160) d'alignement de l'axe central du rayonnement visible sur un axe parallèle à l'axe central du rayonnement invisible et - un interrupteur (140) pour éteindre la source laser visible. Dans des modes de réalisation, le dispositif comporte un boîtier contenant les deux sources de rayonnement, l'interrupteur étant commandé par la fermeture du boîtier et commandant l'extinction de la source de rayonnement laser visible lorsque le boîtier est fermé.

Description

DISPOSITIF D'ÉMISSION DE LUMIÈRE POUR LA DÉTECTION DE PASSAGE OU DE FUMÉE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TEL DISPOSITIF
DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
La présente invention concerne un dispositif d'émission de lumière pour la détection de passage ou de fumée, un procédé de fabrication d'un tel dispositif et un dispositif de détection de passage ou de fumée le comportant. Elle s'applique, en particulier, à la détection d'incendie et/ou d'intrusion et/ou à la surveillance de locaux ou de sites.
ETAT DE LA TECHNIQUE
La détection d'incendie se fait de différentes manières dont au moins une est optique. Dans ce cas, on émet un signal lumineux dans le local, préférentiellement infrarouge pour la détection de fumée, on reçoit le rayonnement lumineux émis après qu'il ait traversé une partie de l'atmosphère du local et on détecte la présence de fumée lorsque la quantité de lumière reçue est inférieure à une valeur limite. Plus la distance parcourue par le rayon lumineux dans le local est grande, plus la détection de fumée est rapide. Cependant, les tolérances d'orientation des composants émetteurs de lumière sont importantes et l'insertion de ces détecteurs dans des boîtiers ajoute une dispersion supplémentaire. Il est ainsi malaisé de positionner correctement le capteur de lumière en regard de l'émetteur de lumière ou, dans le cas où un seul boîtier comporte l'émetteur et le capteur, de positionner un catadioptre dans le faisceau lumineux émis. En conséquence, soit on réduit la distance parcourue, soit l'installation prend une longue durée.
La prévention du risque d'intrusion d'un tiers ou d'incendie dans des locaux ou sites est une contrainte forte pour la sécurité des biens et personnes présents à l'intérieur desdits sites et locaux. Les systèmes de détection connus utilisent soit des caméras, soit capteurs de rayons lumineux émis par des sources de lumière. Les caméras et les traitements d'images nécessaires pour détecter le passage d'un intrus sont complexes, onéreux et peu fiables car ils sont sensibles aux mouvements des ombres, par exemple d'arbres mis en mouvement par le vent ou d'oiseaux. De plus, les rayons lumineux à utiliser doivent être invisibles pour éviter qu'un intrus ne puisse les voir et donc les contourner, ou dans le cas de la détection d'incendie être le moins invasifs possible. Cependant, pointer un rayon invisible sur une cible s'avère très délicat, ce qui augmente la durée d'installation de tels systèmes. OBJET DE L'INVENTION La présente invention vise à remédier à tout ou partie de ces inconvénients.
A cet effet, selon un premier aspect, la présente invention vise un dispositif d'émission de lumière pour la détection de passage dans le faisceau émis, qui comporte :
- une source de rayonnement laser visible,
- un moyen d'alignement de l'axe central du rayonnement visible sur un axe de référence parallèle à l'axe central du rayonnement invisible et
- un interrupteur pour éteindre la source laser visible.
Grâce à ces dispositions, pendant l'installation d'un système de détection de passage, on installe le dispositif d'émission de lumière en allumant la source de rayonnement laser visible. Le pointage du laser sur une cible, par exemple un capteur de lumière ou un catadioptre, est ainsi aisé puisque l'opérateur voit le rayonnement laser visible.
Dans des modes de réalisation, la source de rayonnement laser visible émet une lumière de longueur d'onde comprise entre 497 et 560 nm. Ces dispositions rendent particulièrement visible le rayonnement laser.
Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention comporte un moyen de commande d'un allumage cyclique de la source laser visible en aval de l'interrupteur.
Grâce à ces dispositions, le rayon laser visible est d'autant plus visible puisque l'œil de l'opérateur voit mieux les changements de luminosités que les lumières constantes. De plus, la consommation électrique du dispositif est réduite puisque, pendant l'installation, la source de rayonnement laser visible n'est allumée que pendant une partie du cycle d'allumage.
Dans des modes de réalisation, le dispositif objet de la présente invention comporte un boîtier contenant les deux sources de rayonnement et un interrupteur, l'interrupteur pour éteindre la source laser visible étant commandé par l'interrupteur du boîtier configuré pour commander l'activation de la source laser visible lors de l'ouverture du boîtier et commandant l'extinction de la source de rayonnement laser visible lorsque le boîtier est fermé.
Grâce à ces dispositions, pendant l'installation, le boîtier est ouvert et on effectue le pointage des rayonnements sur la cible grâce à des moyens de pointage contenus dans le boîtier. En revanche, lorsque le pointage est effectué, on ferme le boîtier, ce qui a pour effet d'éteindre la source de rayonnement laser visible et de protéger les moyens de pointage de toute manipulation.
Dans des modes de réalisation, la source de rayonnement laser visible présente une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, et le moyen d'alignement comporte : - une pièce externe présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- une pièce intermédiaire présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la source de rayonnement laser visible, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle.
Grâce à ces dispositions, une fois les deux sources de rayonnement laser implantées sur un support plan, en usine, on rend parallèles leurs axes optiques en faisant tourner la pièce intermédiaire et la source de rayonnement laser visible, ce qui a pour effet de faire varier continuement et régulièrement l'orientation de l'axe optique de la source de rayonnement laser visible.
Dans des modes de réalisation, la source de rayonnement invisible présente une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, et le moyen d'alignement comporte :
- une pièce externe présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- une pièce intermédiaire présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la source de rayonnement invisible, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle.
Grâce à ces dispositions, une fois les deux sources de rayonnement laser implantées sur un support plan, en usine, on rend parallèles leurs axes optiques en faisant tourner la pièce intermédiaire et la source de rayonnement invisible, ce qui a pour effet de faire varier continuement et régulièrement l'orientation de l'axe optique de la source de rayonnement laser visible.
Dans des modes de réalisation, le support de la source de rayonnement laser visible comporte au moins une pièce externe comportant un évidement cylindrique et une pièce interne dont la surface externe correspond à l'évidement de la pièce externe munie d'un évidement cylindrique à base circulaire correspondant à la surface externe de la source de rayonnement laser visible, les axes des surfaces cylindriques externe et interne de la pièce interne formant, entre eux, un angle supérieur à un degré d'angle et inférieur à dix degrés d'angle.
Grâce à ces caractéristiques, en faisant tourner le cylindre interne dans le cylindre externe et la source de rayonnement laser visible dans le cylindre interne, on peut compenser, dans un angle solide, tout écart entre les axes mécanique et optique de la source de rayonnement visible. On peut ainsi utiliser des sources de rayonnement visible ayant d'importantes tolérances de fabrication et donc un faible prix de revient.
Selon un deuxième aspect, la présente invention vise un dispositif d'alarme comportant un dispositif d'émission de lumière objet de la présente invention, un moyen de réception de la lumière émise par ledit dispositif d'émission de lumière et un moyen de génération d'alarme configuré pour émettre un signal d'alarme lorsque le moyen de réception de lumière reçoit une intensité lumineuse inférieure à une valeur limite prédéterminée.
Selon un deuxième aspect, la présente invention vise un dispositif de détection de fumée comportant un dispositif d'émission de lumière objet de la présente invention, un moyen de réception de la lumière émise par ledit dispositif d'émission de lumière et un moyen de génération d'un signal représentatif de la détection de fumée configuré pour émettre un signal de détection de fumée lorsque le moyen de réception de lumière reçoit une intensité lumineuse inférieure à une valeur limite prédéterminée.
Selon un troisième aspect, la présente invention vise un dispositif de détection d'intrusion comportant un dispositif d'émission de lumière objet de la présente invention, un moyen de réception de la lumière émise par ledit dispositif d'émission de lumière et un moyen de génération d'un signal représentatif d'un intrusion configuré pour émettre un signal de détection d'intrusion lorsque le moyen de réception de lumière reçoit une intensité lumineuse inférieure à une valeur limite prédéterminée.
Selon un quatrième aspect, la présente invention vise un procédé de fabrication d'un dispositif d'émission de lumière objet de la présente invention, qui comporte :
- une étape d'implantation sur un support plan de la source de rayonnement invisible,
- une étape d'implantation sur le support plan de la source de rayonnement laser visible et
- une étape d'alignement parallèle des axes optiques des sources de rayonnement laser. Dans des modes de réalisation, au cours de l'étape d'alignement parallèle, on effectue :
- une étape de rotation, dans une pièce externe comportant un évidement cylindrique, d'une pièce interne dont la surface externe correspond à l'évidement de la pièce externe munie d'un évidement cylindrique à base circulaire correspondant à la surface externe de la source de rayonnement laser visible, les axes des surfaces cylindriques externe et interne de la pièce interne formant, entre eux, un angle supérieur à un degré d'angle et inférieur à dix degrés d'angle et
- une étape de rotation de la source de rayonnement laser visible dans la pièce interne.
Dans des modes de réalisation, la source de rayonnement laser visible présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, au cours de l'étape d'alignement parallèle, on effectue :
- une étape de rotation d'une pièce intermédiaire dans une pièce externe,
- la pièce externe présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- la pièce intermédiaire présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et - une rotation de la source de rayonnement laser visible dans la pièce intermédiaire,
- la pièce intermédiaire présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la source de rayonnement laser visible, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle. Dans des modes de réalisation, la source de rayonnement invisible présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, au cours de l'étape d'alignement parallèle, on effectue :
- une étape de rotation d'une pièce intermédiaire dans une pièce externe,
- la pièce externe présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- la pièce intermédiaire présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et
- une rotation de la source de rayonnement invisible dans la pièce intermédiaire, la pièce intermédiaire présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la source de rayonnement invisible, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle.
Les avantages, buts et caractéristiques particulières de ces dispositifs de détection et de ce procédé étant similaires à ceux du dispositif d'émission de lumière objet de la présente invention, ils ne sont pas rappelés ici.
Un autre problème que résolvent certains modes de réalisation de la présente invention est celui de l'alignement d'un axe d'une pièce mécanique parallèlement à un axe prédéterminé, lorsque ledit axe de la pièce mécanique présente une tolérance angulaire.
Par exemple, la pièce mécanique est une source de lumière dont l'axe optique, qui présente une tolérance angulaire par rapport à l'axe mécanique, doit être aligné parallèlement à un axe optique.
Pour remédier à cette difficulté d'alignement parallèle, la présente invention vise, selon un cinquième aspect, un dispositif d'alignement parallèlement à un axe de référence d'un axe d'une pièce présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, qui comporte :
- une pièce externe présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- une pièce intermédiaire présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la pièce dont l'axe doit être aligné, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle,
la pièce dont l'axe doit être aligné coulissant en rotation dans l'alésage interne de la pièce intermédiaire.
On note que le deux surfaces se « correspondant » signifie deux surfaces identiques à un jeu mécanique près qui permet la rotation d'une surface dans une autre.
Grâce à ces dispositions, en effectuant une rotation de la pièce intermédiaire dans la pièce externe et une rotation de la pièce dont l'axe doit être aligné dans la pièce intermédiaire, on peut compenser tout angle de l'axe qui doit être aligné avec l'axe mécanique de la pièce inférieur à la tolérance angulaire. Dans des modes de réalisation, le premier angle est au moins égal à la somme de la moitié de la tolérance angulaire prédéterminé et de la tolérance angulaire de positionnement mécanique de l'axe de la pièce externe.
Grâce à ces dispositions, même si la pièce externe présente un axe décalé, dans la limite de la tolérance de positionnement, décalé par rapport à sa position nominale, l'alignement peut être réalisé.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
D'autres avantages, buts et caractéristiques de la présente invention ressortiront de la description qui va suivre faite, dans un but explicatif et nullement limitatif, en regard des dessins annexés, dans lesquels :
- la figure 1 représente, dans quatre vues en coupe, des éléments d'un mode de réalisation particulier du dispositif d'émission de lumière objet de la présente invention,
- la figure 2 représente un schéma d'implantation d'un dispositif d'alarme objet de la présente invention,
- la figure 3 représente, sous forme de logigramme, des étapes mises en œuvre dans un mode de réalisation particulier du procédé objet de la présente invention,
- les figures 4 à 6 représentent, respectivement, deux pièces d'un moyen d'alignement d'axes optiques et une source de rayonnement laser visible et
- les figures 7 à 9 représentent, des positionnements respectifs successifs des pièces illustrées en figures 4 à 6 et de la source de rayonnement laser visible.
DESCRIPTION D'EXEMPLES DE REALISATION DE L'INVENTION
On note que les figures ne sont pas à l'échelle.
On observe, en figure 1 , un mode de réalisation particulier d'un dispositif 10 d'émission de lumière objet de la présente invention, hors boîtier, de face, en haut à gauche, en coupe selon l'axe A-A, en bas à gauche et en coupe selon l'axe B-B, à droite et, pour un boîtier, en bas à droite.
Ce dispositif 10 comporte :
- une source 1 10 de rayonnement invisible,
- une source 1 15 de rayonnement laser visible,
- un moyen 155 et 160 d'alignement de l'axe central du rayonnement visible sur un axe de référence parallèle à l'axe central du rayonnement invisible et
- un interrupteur 140 pour éteindre la source 1 15 laser visible. Dans ce dispositif 10, un support plan 105 porte la source de lumière invisible 1 10, la source de lumière laser visible 1 15, un photorécepteur 120. Chacun de ces composants photoélectroniques est entouré par un cylindre 145 de protection contre les lumières parasites. Les cylindres de protection sont formés d'une pièce mécanique en matière plastique noire fixée sur le support plan 105 par des vis 125.
Le photorécepteur 120 est surmonté d'un filtre chromatique 150 configuré pour laisser passer une étroite bande de longueurs d'ondes autour de la longueur d'onde d'émission de la source de lumière laser invisible 1 10.
La source de lumière invisible 1 10 est, par exemple, une diode infrarouge émettant dans le domaine des longueurs d'ondes infrarouges. La source de lumière laser visible 1 15 émet, préférentiellement, un faisceau lumineux vert, couleur pour laquelle l'œil humain est particulièrement sensible. On rappelle que le vert primaire est visible dans une gamme de longueur d'onde d'approximativement 497-560 nm. La sensibilité d'un œil humain adapté à l'obscurité est la plus grande pour une longueur d'onde d'environ 507 nm, soit un vert bleuâtre, tandis qu'un œil adapté à la lumière est le plus sensible pour une longueur d'onde de 550-555 nm soit un vert jaunâtre.
Le photorécepteur 120 est, par exemple, un phototransistor. Dans des variantes, la source de lumière invisible 1 10 est une diode laser infrarouge.
Un interrupteur 140 permet d'allumer la source de lumière laser visible 1 15. Un moyen de commande cyclique 135 est placé entre l'interrupteur 140 et la source de lumière invisible 1 15. Lorsque le boîtier du dispositif 10 est ouvert et que l'interrupteur 140 est fermé, la source de lumière laser visible 1 15 émet ainsi cycliquement un faisceau lumineux visible. Par exemple, la durée du cycle est d'une seconde et la durée d'émission de lumière est d'une demi seconde.
Un commutateur 130, commandé par la fermeture du boîtier fait commuter l'émission de lumière entre la source de lumière laser visible 1 15, lorsque le boîtier est ouvert et la source de lumière invisible 1 10, lorsque le boîtier est fermé.
Pour rendre parallèles les rayons lumineux issus des deux sources de lumières 1 10 et 1 15, le dispositif 10 comporte des moyens de réglage de l'orientation de l'axe optique de la source de lumière 1 15. Dans le mode de réalisation représenté en figure 1 , la source de lumière invisible 1 10 est un composant monté en surface (« CMS »). Son orientation est donc fixe, par rapport au support plan 105. En revanche, la source de lumière visible 1 15 est un composant de faible coût, de la forme d'un cylindre à base circulaire. Le moyen d'alignement parallèle des axes optiques des sources de rayonnement 1 10 et 1 15 comporte, dans le mode de réalisation représenté en figure 1 , formant support de la source de rayonnement visible 1 15 :
- une pièce externe 155 comportant un évidement cylindrique et
- une pièce interne 160 dont la surface externe correspond à l'évidement de la pièce externe munie d'un évidement cylindrique à base circulaire correspondant à la surface externe de la source de rayonnement laser visible, les axes des surfaces cylindriques externe et interne de la pièce interne formant préférentiellement, entre eux, un angle supérieur à un degré d'angle et inférieur à dix degrés d'angle ; préférentiellement inférieur à cinq degrés d'angle.
Le moyen d'alignement est décrit en regard des figures 4 à 9.
Ainsi, en faisant tourner la pièce interne 160 dans l'évidement cylindrique de la pièce externe 155, d'une part, et la source de rayonnement laser visible 1 15 dans l'évidement interne de la pièce interne 160, d'autre part, on oriente l'axe optique de la source de rayonnement laser visible 1 15 dans toute direction d'un angle solide.
On compense ainsi l'écart entre les axes mécanique et optique de la source de rayonnement visible 1 15. On peut ainsi utiliser des sources de rayonnement visible ayant d'importantes tolérances de fabrication, par exemple de trois degrés d'angle, et donc un faible prix de revient.
Chaque dispositif 10 est couplé à un réflecteur, par exemple un catadioptre, positionné à une extrémité d'un chemin optique correspondant à l'axe optique de la source de lumière invisible 1 10. La lumière réfléchie est partiellement captée par le photorécepteur 120. Le signal de sortie du photorécepteur 120 est traité par un circuit électronique (non représenté mais préférentiellement confondu avec le support plan 105) qui le compare à une valeur limite prédéterminée. La valeur limite est soit fixe, soit adaptative, c'est-à-dire lentement variable en fonction du signal sortant du photorécepteur 120. Lorsque le signal issu du photorécepteur 120 correspond à une intensité lumineuse réfléchie inférieure à une valeur limite, le circuit électronique déclenche un signal représentatif du passage d'un objet, d'une personne ou d'un animal dans le chemin optique allant de la source de lumière 1 10 à la surface réfléchissante.
On observe, en bas à droite de la figure 1 , un couvercle de boîtier 165, en coupe, comportant une fenêtre 170 transparente pour les longueurs d'onde perçues par le photorécepteur 120.
Ce boîtier 165 comporte également un appui 175 configuré pour actionner l'interrupteur 130 lors de la fermeture du boîtier sur le support plan 105 pour que la source de lumière visible 1 15 ne puisse plus émettre de lumière et que la source de lumière invisible 1 10 puisse émettre de la lumière. Inversement, dès que le boîtier 165 est ouvert, l'interrupteur 130 est relâché et la source de lumière visible 1 15 peut émettre de lumière et la source de lumière invisible 1 10 ne peut plus émettre de lumière. Bien entendu, pendant la phase de fabrication et de réglage du dispositif, les deux sources de lumière peuvent émettre simultanément, sous la commande d'un programme dédié à cette étape.
Comme on l'observe en figure 2, pour surveiller un site en détectant des intrusions, on installe un dispositif d'alarme 20 comportant au moins un dispositif d'émission de lumière objet de la présente invention. En figure 2, deux dispositifs démission de lumière 205 et 210 sont utilisés. Le dispositif d'émission de lumière 205 émet, d'abord, un rayon lumineux visible 215, qui se reflète sur un catadioptre 225. Le positionnement du dispositif 205 et et/ou du catadioptre 225 est facilité par le fait que la lumière émise par la source 1 15 est visible et par le fait que cette émission de lumière est intermittente. Une fois les positions du dispositif 205 et du catadioptre 225 fixées, on ferme le boîtier du dispositif 205, ce qui a pour effet d'éteindre la source 1 15. Lors de son fonctionnement, le dispositif 205 émet un rayon invisible 220, qui se reflète, lui aussi, sur le catadioptre 225.
De la même manière, le dispositif 210 émet successivement un rayon lumineux visible 230 puis un rayon lumineux invisible 235 en direction d'un catadioptre 240. Après comparaison à une valeur limite prédéterminée, le signal issu des photorécepteurs 120 des dispositifs 205 et 210 sont transmis à une centrale d'alarme 245. La centrale d'alarme 245 suit les instructions d'un programme pour déclencher des actions consécutivement à la détection de passage dans les faisceaux lumineux 220 et 235. Par exemple, la centrale d'alarme 245 envoie des appels téléphoniques et/ou déclenche une alarme sonore en faisant émettre un signal sonore à un haut-parleur 250.
Dans des modes de réalisation, le dispositif 20 est incorporé à un dispositif de détection de fumée ou d'incendie, qui comporte aussi un moyen de génération d'un signal représentatif de la détection de fumée configuré pour émettre un signal de détection de fumée lorsque le moyen de réception de lumière reçoit une intensité lumineuse inférieure à une valeur limite prédéterminée.
Dans des modes de réalisation, le dispositif 20 est incorporé à un dispositif de détection d'intrusion, qui comporte aussi un moyen de génération d'un signal représentatif d'un intrusion configuré pour émettre un signal de détection d'intrusion lorsque le moyen de réception de lumière reçoit une intensité lumineuse inférieure à une valeur limite prédéterminée. Comme on l'observe en figure 3, la fabrication d'un dispositif d'émission de lumière objet de la présente invention comporte :
- une étape 300 d'implantation sur un support plan de la source de rayonnement invisible 1 15 et de la source de rayonnement laser visible 1 10 et
- une étape 305 à 315 d'alignement du parallélisme des axes optiques des sources de rayonnement laser 1 10 et 1 15.
Au cours de l'étape 305, on allume la source de rayonnement invisible 1 10 et on vérifie que la direction de l'axe optique de la source de rayonnement invisible 1 10 est perpendiculaire au support plan 105. Sinon, on change l'orientation du support plan 105 jusqu'à ce que l'axe optique de la source de rayonnement invisible 1 10 corresponde à un axe optique prédéterminé. Par exemple, on mesure le rayonnement réfléchi sur le photorécepteur 120 pour un premier catadioptre, placé à proximité du support plan 105 puis, une fois l'orientation réglée, sur un deuxième catadioptre plus éloigné et ainsi de suite.
On note que, pour certaines diodes laser, l'axe optique est normalisé comme perpendiculaire au plan du circuit monté en surface (« CMS ») et l'étape 305 est inutile.
Au cours de l'étape 310, on allume la source de rayonnement laser visible 1 15 et on règle le parallélisme des axes optiques des sources de rayonnement 1 10 et 1 15 en effectuant :
- une étape de rotation, dans une pièce externe comportant un évidement cylindrique, d'une pièce interne dont la surface externe correspond à l'évidement de la pièce externe munie d'un évidement cylindrique à base circulaire correspondant à la surface externe de la source de rayonnement laser visible, les axes des surfaces cylindriques externe et interne de la pièce interne formant, entre eux, un angle supérieur à un degré d'angle et inférieur à dix degrés d'angle et
- une étape de rotation de la source de rayonnement laser visible dans la pièce interne.
Au cours de l'étape 315, on fixe la position de la source de rayonnement laser visible 1 15, par exemple par soudure ou collage. Au cours d'une étape 320, on implante le dispositif d'émission de lumière 10 sur le site à surveiller sans mettre le capot du boîtier sur le support plan 105. Au cours d'une étape 325, on allume la source de rayonnement laser visible 1 15.
Au cours d'une étape 330, on réalise le positionnement relatif du dispositif 10 et du catadioptre qui doit réfléchir son rayonnement invisible. A cet effet, soit on maintien en place le dispositif 10 et on positionne le catadioptre à l'endroit indiqué par le rayonnement laser visible, soit on fixe d'abord le catadioptre puis on déplace ou on modifie l'orientation du dispositif 10. La modification de l'orientation du dispositif 10 est réalisée par l'utilisation de vis d'ajustement configurées pour permettre un ajustement de l'angle causant l'alignement de la source 1 15 de rayonnement laser visible.
Au cours d'une étape 335, on ferme le boîtier du dispositif 10, en positionnant le capot. Au cours d'une étape 340, la fermeture du boîtier du dispositif 10 provoque l'extinction de la source de rayonnement laser visible 1 15.
Au cours d'une étape 345, on déclenche la surveillance du site. Cette surveillance est déclenchée par la centrale d'alarme 245. Au cours d'une étape 350, on allume la source de rayonnement invisible 1 10. Au cours d'une étape 355, on détecte le passage d'un objet, d'un animal, d'une personne ou d'une obscuration par de la fumée dans le rayon émis par la source de rayonnement laser invisible par traitement du signal issu du photorécepteur 120. Au cours d'une étape 360, si un passage est détecté, la centrale d'alarme déclenche des actions en fonction du programme qui la fait fonctionner.
Comme illustré en figure 4, la pièce externe 155 du moyen d'alignement parallèle des axes optiques des sources de rayonnement 1 10 et 1 15, présente un alésage interne 156 cylindrique ou conique de révolution. En figure 4, cet alésage 156 est un tronc de cylindre de révolution.
L'axe de l'alésage 156 est décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée de la source 1 15 de rayonnement laser visible.
Préférentiellement, le premier angle est au moins égal à la somme de la moitié de la tolérance angulaire prédéterminé et de la tolérance angulaire de positionnement mécanique de l'axe de la pièce externe 155 et de la tolérance angulaire de positionnement mécanique de l'axe de la source de rayonnement 1 10 invisible.
Comme illustré en figure 5, la pièce intermédiaire 160 du moyen d'alignement présente :
- une surface externe 162 cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne 156 de la pièce externe 155 et
- un alésage interne 161 cylindrique ou conique de révolution (cylindrique en figure 5) correspondant à une partie de la surface externe 1 18 de la source 1 15 de rayonnement laser visible, l'axe de la surface externe 161 et l'axe de l'alésage interne 162 de la pièce intermédiaire 160 présentant, entre eux, un angle préférentiellement égal au premier angle.
Comme illustré en figure 6, la source 1 15 de rayonnement laser visible présente une surface externe 1 18 cylindrique ou conique de révolution (cylindrique en figure 6) et une tolérance angulaire prédéterminée entre son axe mécanique 1 17 (l'axe de révolution de la surface externe 1 18) et son axe optique 1 16, c'est-à-dire l'axe le long duquel le rayonnement laser se propage. On note que, si la source 1 15 de rayonnement laser visible ne présente pas une surface externe cylindrique ou conique de révolution, on solidarise la source 1 15 à une pièce ayant ces caractéristiques géométriques manquantes.
Pour aligner parallèlement l'axe optique de la source de rayonnement 1 15 sur l'axe de la source de rayonnement invisible 1 10, partant de la configuration illustrée en figure 7, au cours de l'étape 310, on fait tourner simultanément ou successivement :
- la pièce intermédiaire 160 dans la pièce externe 155, comme illustré en figure 8, et - la source de lumière laser visible 1 15 dans la pièce intermédiaire 160, comme illustré en figure 9.
On note que les moyens d'alignement présentés en regard des figures 4 à 9 sont appliqués, en variante, à la source 1 10 de rayonnement invisible ou à chacune des deux sources de rayonnement 1 10 et 1 15.
D'une manière plus générale, les caractéristiques du moyen d'alignement illustrées en figures 4 à 9 permettent d'obtenir l'alignement d'un axe d'une pièce mécanique parallèlement à un axe prédéterminé, lorsque ledit axe de la pièce mécanique présente une tolérance angulaire.
Dans l'exemple ci-dessus, la pièce mécanique est une source de lumière dont l'axe optique, qui présente une tolérance angulaire par rapport à l'axe mécanique, doit être aligné parallèlement à un axe optique de référence, c'est-à-dire l'axe optique de la source de rayonnement invisibles.
D'une manière plus générale, pour remédier à la difficulté d'alignement parallèle de deux axes, la présente invention vise, selon un cinquième aspect, un dispositif d'alignement parallèlement à un axe de référence d'un axe d'une pièce présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, qui comporte :
- une pièce externe présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- une pièce intermédiaire présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la pièce dont l'axe doit être aligné, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle, la pièce dont l'axe doit être aligné coulissant en rotation dans l'alésage interne de la pièce intermédiaire.
On note que le deux surfaces se « correspondant » signifie deux surfaces identiques à un jeu mécanique près qui permet la rotation d'une surface dans une autre.
Grâce à ces dispositions, en effectuant une rotation de la pièce intermédiaire dans la pièce externe et une rotation de la pièce dont l'axe doit être aligné dans la pièce intermédiaire, on peut compenser tout angle de l'axe qui doit être aligné avec l'axe mécanique de la pièce inférieur à la tolérance angulaire.
Dans des modes de réalisation, le premier angle est au moins égal à la somme de la moitié de la tolérance angulaire prédéterminé et de la tolérance angulaire de positionnement mécanique de l'axe de la pièce externe.
Grâce à ces dispositions, même si la pièce externe présente un axe décalé, dans la limite de la tolérance de positionnement, décalé par rapport à sa position nominale, l'alignement peut être réalisé.

Claims

REVENDICATIONS
1 . Dispositif (10) d'émission de lumière pour la détection de passage ou de fumée dans le faisceau émis, caractérisé en ce qu'il comporte :
- une source (1 10) de rayonnement invisible,
- une source (1 15) de rayonnement laser visible,
- un moyen (155, 160) d'alignement de l'axe central du rayonnement visible sur un axe de référence parallèle à l'axe central du rayonnement invisible et
- un interrupteur (140) pour éteindre la source laser visible.
2. Dispositif (10) d'émission de lumière selon la revendication 1 , dans lequel la source (1 15) de rayonnement laser visible émet une lumière de longueur d'onde comprise entre 497 et 560 nm.
3. Dispositif (10) selon l'une des revendications 1 ou 2, qui comporte un moyen de commande (135) d'un allumage cyclique de la source (1 15) de rayonnement laser visible en aval de l'interrupteur (140).
4. Dispositif (10) selon l'une des revendications 1 à 3, qui comporte un boîtier contenant les deux sources (1 10, 1 15) de rayonnement et l'interrupteur (140) configuré pour commander l'activation de la source laser visible lors de l'ouverture du boîtier et commandant l'extinction de la source de rayonnement laser visible lorsque le boîtier est fermé.
5. Dispositif (10) selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la source (1 15) de rayonnement laser visible présente une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, et le moyen d'alignement comporte :
- une pièce externe (155) présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- une pièce intermédiaire (160) présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la source de rayonnement laser visible, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle.
6. Dispositif (10) selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la source de rayonnement invisible présente une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, et le moyen d'alignement comporte : - une pièce externe présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- une pièce intermédiaire présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la source de rayonnement invisible, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle.
7. Dispositif de détection de fumée comportant un dispositif (10) d'émission de lumière selon l'une des revendications 1 à 6, un moyen de réception de la lumière émise par ledit dispositif d'émission de lumière et un moyen de génération d'un signal représentatif de la détection de fumée configuré pour émettre un signal de détection de fumée lorsque le moyen de réception de lumière reçoit une intensité lumineuse inférieure à une valeur limite prédéterminée.
8. Dispositif de détection d'intrusion comportant un dispositif (10) d'émission de lumière selon l'une des revendications 1 à 6, un moyen de réception de la lumière émise par ledit dispositif d'émission de lumière et un moyen de génération d'un signal représentatif d'un intrusion configuré pour émettre un signal de détection d'intrusion lorsque le moyen de réception de lumière reçoit une intensité lumineuse inférieure à une valeur limite prédéterminée.
9. Procédé de fabrication d'un dispositif d'émission de lumière selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte :
- une étape (300) d'implantation sur un support plan de la source de rayonnement invisible,
- une étape (300) d'implantation sur le support plan de la source de rayonnement laser visible et
- une étape (305, 310) d'alignement parallèle des axes optiques des sources de rayonnement laser.
10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel, au cours de l'étape (305, 310) d'alignement parallèle, on effectue :
- une étape de rotation, dans une pièce externe comportant un évidement cylindrique, d'une pièce interne dont la surface externe correspond à l'évidement de la pièce externe munie d'un évidement cylindrique à base circulaire correspondant à la surface externe de la source de rayonnement laser visible, les axes des surfaces cylindriques externe et interne de la pièce interne formant, entre eux, un angle supérieur à un degré d'angle et inférieur à dix degrés d'angle et
- une étape de rotation de la source de rayonnement laser visible dans la pièce interne.
1 1. Procédé selon la revendication 9, dans lequel, la source (1 15) de rayonnement laser visible présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, au cours de l'étape (305, 310) d'alignement parallèle, on effectue :
- une étape de rotation d'une pièce intermédiaire dans une pièce externe,
- la pièce externe (155) présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- la pièce intermédiaire (160) présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et
- une rotation de la source de rayonnement laser visible dans la pièce intermédiaire,
- la pièce intermédiaire présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la source de rayonnement laser visible, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle.
12. Procédé selon la revendication 9, dans lequel, la source (1 10) de rayonnement invisible présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution et une tolérance angulaire prédéterminée, au cours de l'étape (305, 310) d'alignement parallèle, on effectue :
- une étape de rotation d'une pièce intermédiaire dans une pièce externe,
- la pièce externe (155) présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution, l'axe de l'alésage étant décalé par rapport à l'axe de référence, d'un premier angle au moins égal à la moitié de la tolérance angulaire prédéterminée et
- la pièce intermédiaire (160) présentant une surface externe cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de l'alésage interne de la pièce externe et
- une rotation de la source de rayonnement invisible dans la pièce intermédiaire,
la pièce intermédiaire présentant un alésage interne cylindrique ou conique de révolution correspondant à une partie de la surface externe de la source de rayonnement invisible, l'axe de la surface externe et l'axe de l'alésage interne de la pièce intermédiaire présentant entre eux un angle égal au premier angle.
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