EP3502610A1 - Fusee de detresse - Google Patents
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- EP3502610A1 EP3502610A1 EP18213734.9A EP18213734A EP3502610A1 EP 3502610 A1 EP3502610 A1 EP 3502610A1 EP 18213734 A EP18213734 A EP 18213734A EP 3502610 A1 EP3502610 A1 EP 3502610A1
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- F42B12/02—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
- F42B12/36—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information
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- G—PHYSICS
- G08—SIGNALLING
- G08B—SIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
- G08B5/00—Visible signalling systems, e.g. visible personal calling systems or remote indication of seats occupied
- G08B5/002—Distress signalling devices, e.g. rescue balloons
Definitions
- the present invention relates to a distress flare.
- the present invention relates to a distress flare provided with illumination means, in particular light-emitting diodes, powered by a battery.
- the distress rocket is provided with an inflatable envelope which, when it is deployed, diffuses the light radiation emitted by the illumination means in an isotropic manner.
- a distress flare known from the state of the art includes a pyrotechnic charge which, when consumed, emits a very intense light radiation intended to signal an emergency and / or danger situation.
- the distress flare is generally propelled to an altitude of several hundred meters so that the light radiation is detectable over a long distance, for example several kilometers.
- the duration of emission of light radiation by the distress rocket is relatively short, and leaves little time for its identification, for example by a backup unit.
- an object of the present invention is to propose a distress rocket having arrangements for extending the duration of transmission of the light radiation compared to distress flares known from the state of the art.
- Another object of the present invention is to provide a distress flare for which the emission of light radiation can be managed over time, in particular after the fall on the ground or in the water of said rocket.
- Another object of the present invention is to provide a distress flare capable of modulating the intensity of the light radiation emitted.
- the present invention relates to a distress flare provided with a cartridge and triggering means for propelling said cartridge at altitude.
- the triggering means comprise a socket provided with a pyrotechnic charge, called ejection charge, for ejecting the cartridge.
- the cartridge further comprises illumination means capable of emitting light radiation, in particular electroluminescent diodes, arranged on a lateral surface which connects the two ends of the cartridge.
- the illumination means are, within the meaning of the present invention, powered by a battery.
- the distress rocket comprises an inflatable envelope, covering the lateral surface, adapted to be deployed under the action of deployment means and to diffuse the light radiation.
- the use of the inflatable envelope makes it possible to diffuse the light radiation emitted by the illumination means essentially isotropically.
- the illumination means comprise light-emitting diodes intended to emit the light radiation according to a predetermined wavelength spectrum.
- Light-emitting diodes allow a better management over time of the energy they consume, and thus allow a prolonged emission time of light radiation compared with distress flares known from the state of the art.
- light emitting diodes are low energy consumers, and therefore do not require the carriage of a significant amount of energy.
- the inflatable envelope is coated with a layer of phosphor material intended to modify the extent of the spectrum of the light radiation emitted by the illumination means, advantageously the modification of the spectrum range comprises an increase in said extent.
- the combination of phosphors and light-emitting diodes makes it possible to extend the width of the spectrum of the radiation actually emitted by said diodes.
- the inflatable envelope when deployed, allows the flotation of the distress flare.
- the distress rocket can advantageously be implemented on a body of water, for example on the high seas.
- the deployment means comprise a pyrotechnic charge, called deployment load, disposed at one end of the cartridge.
- the triggering means comprise a socket, cooperating with the cartridge, and provided with a pyrotechnic charge, called ejection charge, for propelling the cartridge.
- the distress rocket comprises an electronic control module, powered by the battery, for modulating the intensity of the light radiation as a function of the altitude of said rocket according to predetermined criteria.
- the control module makes it possible to better manage the energy of the battery and in particular the consumption of said energy by the illumination means.
- the predetermined criteria require the illumination means to emit continuous light radiation of an intensity at least equal to a first threshold intensity when the distress rocket is at a higher altitude. at a threshold altitude.
- the predetermined criteria impose on the illumination means a power saving mode when the distress rocket is at the ground level and / or the state of charge of the battery is lower than a threshold charge rate, the energy saving mode comprising emitting intermittent light radiation and / or intensity lower than a second threshold intensity, the second threshold intensity being lower than the first threshold intensity.
- control module also controls the triggering of the deployment means, advantageously, the control module is adapted to impose their triggering when the distress rocket has reached a maximum altitude.
- the distress flare also comprises a distress module adapted to emit a distress signal, advantageously the distress signal is transmitted according to one of the international distress frequencies.
- the fuze further comprises a positioning module, advantageously a satellite positioning module, adapted to determine the position of the distress flare, said position being intended to be coded in the distress signal transmitted by the distress module.
- a positioning module advantageously a satellite positioning module, adapted to determine the position of the distress flare, said position being intended to be coded in the distress signal transmitted by the distress module.
- the distress rocket further comprises a parachute intended to be deployed during a phase, called parachutal phase, and subsequent to reaching a maximum altitude, and advantageously to be ejected from said Rocket is found on the ground or in the water.
- the deployment of the parachute is controlled by the control module.
- the present invention relates to a distress flare provided with a cartridge and triggering means for propelling said cartridge at altitude.
- the triggering means comprise a socket provided with a pyrotechnic charge, called ejection charge, intended to propel the cartridge.
- the cartridge further comprises illumination means capable of emitting light radiation, in particular electroluminescent diodes, arranged on a lateral surface which connects the two ends of the cartridge.
- the illumination means are, within the meaning of the present invention, powered by a battery.
- the distress rocket comprises an inflatable envelope, covering the lateral surface, adapted to be deployed under the action of deployment means and to diffuse the light radiation.
- the use of the inflatable envelope thus makes it possible to diffuse the light radiation emitted by the illumination means essentially isotropically.
- the triggering means 110 may comprise a socket, cooperating with the cartridge, and provided with a pyrotechnic charge, called ejection charge, intended to propel the cartridge 120.
- the ejection charge may comprise, for example, ammonium nitrate and / or propellant.
- the distress flare 100 (more precisely the cartridge) is in phase called ballistic phase.
- the cartridge 120 extends along two ends 120a and 120b in alignment with an axis of elongation XX '.
- the cartridge 120 comprises, for example in its volume, a battery 160.
- the battery 160 includes, for example, a Li-ion battery which may be cylindrical in shape.
- the two ends are connected by a lateral surface 120c.
- the cartridge 120 may be generally cylindrical in shape. However, the invention should not be limited to this form.
- Illumination means 130 powered by the battery 160, are arranged on the side surface 120c.
- the illumination means 130 may comprise light-emitting diodes for emitting the light radiation according to a predetermined wavelength spectrum.
- wavelength spectrum is meant both a single wavelength and an extended wavelength range.
- Light-emitting diodes as soon as they consume little energy, make it possible to extend the duration of emission of light radiation with respect to the distress flares known from the state of the art.
- the illumination by light emitting diodes makes it possible to limit the onboard pyrotechnic charge, and to reduce by the same amount the risk associated with such an aircraft, since only the propulsion charge and the inflation charge remain (more light pyrotechnic charge). .
- the light emitting diodes may be white light emitting diodes, or diodes emitting substantially monochromatic radiation.
- the distress flare 100 may also comprise an inflatable envelope 140.
- the inflatable envelope 140 is in overlap of the lateral surface 120c until the distress flare is not activated.
- the inflatable envelope 140 is moreover adapted to be deployed under the action of deployment means 150, and to diffuse the light radiation emitted by the illumination means 130.
- spreading radiation is meant to make omnidirectional unidirectional radiation.
- the envelope 140 is intended to diffuse the light radiation emitted by the illumination means, the latter are in an interior volume delimited by the envelope 140.
- the deployment means 150 may for example comprise a pyrotechnic charge, called deployment load, arranged, for example, at one end of the cartridge.
- the deployment load may for example comprise a pellet of ammonium nitrate and / or propellant.
- the inflatable envelope 140 may comprise a fabric, especially a plastic fabric, for example polyethylene or polyester.
- the inflatable envelope 140 may also be adapted, when deployed, to provide a flotation of the distress flare 100.
- the inflatable envelope 140 is sealingly mounted, for example at the ends 120a and 120b of the cartridge 120.
- the inflatable envelope 140 may be coated with a layer of phosphor material for modifying the extent of the spectrum of the light radiation emitted by the illumination means.
- the modification of the range of the spectrum comprises an increase in said extent.
- the phosphor material may be adapted to transform said substantially monochromatic radiation into radiation having a broad spectral range. More particularly, the light-emitting diodes may, for example, emit blue radiation (around 488 nm), and the phosphor material convert said blue radiation into a polychromatic radiation whose spectral range covers the wavelength range 400 nm - 700 nm.
- the distress flare 100 comprises an electronic control module 170, powered by the battery 160.
- the control module 170 may comprise an electronic card provided with a program and / or instructions intended to be communicated to the various elements that it controls.
- the control module 170 is particularly intended to modulate the intensity of the light radiation as a function of the altitude of said rocket according to predetermined criteria. In other words, the control module 170 makes it possible to adjust the intensity of the light radiation emitted by the illumination means 130.
- control module 170 may require the illumination means 130 to emit a light intensity greater than a first threshold intensity during the ballistic phase.
- the control module 170 may require the illumination means 130 to emit at their maximum intensity during the ballistic phase.
- the light radiation can be continuous, or translate a message, Morse for example.
- the control module 170 can also impose a mode of energy saving to the illumination means 130.
- the energy saving mode can include the transmission of energy. intermittent light radiation and / or intensity lower than a second threshold intensity, the second threshold intensity being less than the first threshold intensity.
- the emission of an intermittent light signal may include, for example, the emission of a flash of light every 10 seconds.
- the lapse of time between two light flashes may increase over time in order to preserve the charge of the battery.
- control module can also control the triggering of the deployment means 150.
- control module 170 can be adapted to impose their triggering when the distress flare has reached a maximum altitude during the ballistic phase.
- the distress flare 100 may also comprise a distress module 180 adapted to transmit a distress signal, advantageously the distress signal is transmitted according to one of the international distress frequencies.
- the distress module 180 can also transmit on other spare frequencies such as, for example, the channel 16 of the VHF or the frequency system AIS (real-time monitoring system of the ships).
- other spare frequencies such as, for example, the channel 16 of the VHF or the frequency system AIS (real-time monitoring system of the ships).
- the distress module 180 may comprise a transmitting antenna 180a disposed at one or other of the ends 120a and 120b of the cartridge 120.
- the distress module 180 can finally be adapted for receiving radio signals, in particular radio signals indicating its detection. Under these conditions, upon reception of such signals by the distress module, the control module 160 can adjust the light intensity emitted by the illumination means (in particular increase and / or make it continuous).
- distress module 180 is powered by the battery 160 and controlled by the control module 170.
- the rocket may furthermore comprise a positioning module 190 adapted to determine the position of the distress flare 100. Said position may advantageously be coded in the distress signal transmitted by the distress module 180.
- the positioning module 190 is also powered by the battery 160, and controlled by the control module 170.
- the positioning module 190 can advantageously be a satellite positioning module, for example a GPS module ("Global Positioning System" according to the English terminology).
- the distress flare 100 may also comprise a parachute intended to be deployed during a phase, called the parachutal phase, subsequent to the attainment of a maximum altitude during the ballistic phase.
- the parachute thus makes it possible to extend the ballistic phase.
- the parachute is also intended to be ejected since said rocket is found on the ground or in the water.
- the deployment and / or the ejection of the parachute are controlled by the control module 170.
- the distress flare 100 has a greater light emission autonomy than the distress flares known from the state of the art. Indeed, the implementation of the inflatable envelope and its ability to diffuse the radiation emitted by the illumination means such as light emitting diodes makes it possible to restore the luminous flux of a rocket known from the state of the art.
- control module allows management of the energy provided by the battery.
- control module makes it possible to adjust the intensity of the radiation emitted by the illumination means in order to prolong the duration of light emission by the distress flare.
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Abstract
Description
- La présente invention concerne une fusée de détresse. En particulier, la présente invention concerne une fusée de détresse pourvue de moyens d'illumination, notamment des diodes électroluminescentes, alimentés par une batterie. Selon un aspect particulièrement intéressant, la fusée de détresse est pourvue d'une enveloppe gonflable qui lorsqu'elle est déployée diffuse le rayonnement lumineux émis par les moyens d'illumination de manière isotrope.
- Une fusée de détresse connue de l'état de la technique comprend une charge pyrotechnique qui, lorsqu'elle se consume, émet un rayonnement lumineux très intense destiné à signaler une situation d'urgence et/ou de danger.
- La fusée de détresse est généralement propulsée à une altitude de plusieurs centaines de mètres de manière à ce que le rayonnement lumineux soit repérable sur une longue distance, par exemple plusieurs kilomètres.
- Cependant, cette fusée de détresse connue de l'état de la technique n'est pas satisfaisante.
- En effet, la durée d'émission du rayonnement lumineux par la fusée de détresse, régie par la charge pyrotechnique, est relativement courte, et ne laisse que peu de temps pour son repérage, par une unité de secours par exemple.
- L'emport d'une charge pyrotechnique plus importante afin d'augmenter la durée d'émission représente un risque qui n'est pas souhaitable, en particulier en situation d'urgence.
- Ainsi, un but de la présente invention est de proposer une fusée de détresse présentant des agencements permettant d'étendre la durée d'émission du rayonnement lumineux par rapport aux fusées de détresse connues de l'état de la technique.
- Un autre but de la présente invention est de proposer une fusée de détresse pour laquelle l'émission du rayonnement lumineux peut être gérée dans le temps, en particulier après la chute sur le sol ou dans l'eau de ladite fusée.
- Un autre but de la présente invention est de proposer une fusée de détresse susceptible de moduler l'intensité du rayonnement lumineux émis.
- La présente invention concerne une fusée de détresse pourvue d'une cartouche et de moyens de déclenchement destinés à propulser ladite cartouche en altitude.
- Selon un mode de mise en oeuvre de la présente invention, les moyens de déclenchement comprennent une douille pourvue d'une charge pyrotechnique, dite charge d'éjection, destinée à éjecter la cartouche.
- La cartouche comprend en outre des moyens d'illumination susceptibles d'émettre un rayonnement lumineux, en particulier des diodes électroluminescentes, disposés sur une surface latérale qui relie les deux extrémités de la cartouche.
- Les moyens d'illumination sont, au sens de la présente invention, alimentés par une batterie.
- De manière particulièrement avantageuse, la fusée de détresse comprend une enveloppe gonflable, en recouvrement de la surface latérale, adaptée pour être déployée sous l'action de moyens de déploiement et diffuser le rayonnement lumineux.
- La mise en oeuvre de l'enveloppe gonflable permet de diffuser le rayonnement lumineux émis par les moyens d'illumination de manière essentiellement isotrope.
- Ainsi, les buts de la présente invention sont, au moins en partie, atteints par une fusée de détresse qui comprend :
- une cartouche comprenant deux extrémités reliées par une surface latérale ;
- des moyens de déclenchement destinés à propulser la cartouche en altitude ;
- des moyens d'illumination alimentés par une batterie et susceptibles d'émettre un rayonnement lumineux, lesdits moyens d'illumination étant disposés sur la surface latérale ;
- une enveloppe gonflable, en recouvrement de la surface latérale, adaptée pour être déployée sous l'action de moyens de déploiement et diffuser le rayonnement lumineux.
- Selon un mode de mise en oeuvre, les moyens d'illumination comprennent des diodes électroluminescentes destinées à émettre le rayonnement lumineux selon un spectre de longueurs d'ondes prédéterminée.
- Les diodes électroluminescentes permettent une meilleure gestion dans le temps de l'énergie qu'elles consomment, et autorisent ainsi une durée d'émission du rayonnement lumineux prolongée par rapport aux fusées de détresse connues de l'état de la technique.
- Par ailleurs, les diodes électroluminescentes sont peu consommatrices d'énergie, et ne nécessitent donc pas l'emport d'une quantité d'énergie importante.
- Selon un mode de mise en oeuvre, l'enveloppe gonflable est enduite d'une couche de matériau luminophore destinée à modifier l'étendue du spectre du rayonnement lumineux émis par les moyens d'illumination, avantageusement la modification de l'étendue du spectre comprend une augmentation de ladite étendue.
- La combinaison des luminophores et des diodes électroluminescentes permet d'étendre la largeur du spectre du rayonnement effectivement émis par lesdites diodes.
- La mise en oeuvre des luminophores permet également de renforcer la diffusion isotrope du rayonnement.
- Selon un mode de mise en oeuvre, l'enveloppe gonflable, lorsqu'elle est déployée, permet la flottaison de la fusée de détresse.
- Ainsi, la fusée de détresse peut avantageusement être mise en oeuvre sur un plan d'eau, par exemple en haute mer.
- Selon un mode de mise en oeuvre, les moyens de déploiement comprennent une charge pyrotechnique, dite charge de déploiement, disposée au niveau d'une extrémité de la cartouche.
- Selon un mode de mise en oeuvre, les moyens de déclenchement comprennent une douille, coopérant avec la cartouche, et pourvue d'une charge pyrotechnique, dite charge d'éjection, destinée à propulser la cartouche.
- Selon un mode de mise en oeuvre, la fusée de détresse comprend un module de contrôle électronique, alimenté par la batterie, destiné à moduler l'intensité du rayonnement lumineux en fonction de l'altitude de ladite fusée selon des critères prédéterminés.
- Le module de contrôle permet de gérer au mieux l'énergie de la batterie et en particulier la consommation de ladite énergie par les moyens d'illumination.
- Selon un mode de mise en oeuvre, les critères prédéterminés imposent aux moyens d'illumination d'émettre un rayonnement lumineux continu et d'une intensité au moins égale à une première intensité seuil dès lors que la fusée de détresse se trouve à une altitude supérieure à une altitude seuil.
- Selon un mode de mise en oeuvre, les critères prédéterminés imposent aux moyens d'illumination un mode d'économie d'énergie dès lors que la fusée de détresse se trouve au niveau de sol et/ou que l'état de charge de la batterie est inférieur à un taux de charge seuil, le mode d'économie d'énergie comprenant l'émission d'un rayonnement lumineux intermittent et/ou d'une intensité inférieure à une seconde intensité seuil, la seconde intensité seuil étant inférieure à la première intensité seuil.
- Selon un mode de mise en oeuvre, le module de contrôle contrôle également le déclenchement des moyens de déploiement, avantageusement, le module de contrôle est adapté pour imposer leur déclenchement dès lors que la fusée de détresse a atteint une altitude maximale.
- Selon un mode de mise en oeuvre, la fusée de détresse comprend également un module de détresse adapté pour émettre un signal de détresse, avantageusement le signal de détresse est émis selon l'une des fréquences internationales de détresse.
- Selon un mode de mise en oeuvre, la fusée comprend en outre un module de positionnement, avantageusement un module de positionnement par satellite, adapté pour déterminer la position de la fusée de détresse, ladite position étant destinée à être codée dans le signal de détresse émis par le module de détresse.
- Selon un mode de mise en oeuvre, la fusée de détresse comprend en outre un parachute destiné à être déployé lors d'une phase, dite phase parachutale, et postérieure à l'atteinte d'une altitude maximale, et avantageusement être éjecté dès lors ladite fusée se retrouve au sol ou dans l'eau.
- Selon un mode de mise en oeuvre, le déploiement du parachute est contrôlé par le module de contrôle.
- D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront dans la description qui va suivre d'une fusée de détresse selon l'invention, donnés à titre d'exemples non limitatifs, en référence aux dessins annexés dans lesquels :
- la
figure 1 est une représentation schématique, selon un plan de coupe comprenant l'axe XX', d'une fusée de détresse avant éjection selon la présente invention ; - la
figure 2 est une représentation schématique, selon un plan de coupe comprenant l'axe XX', d'une fusée de détresse désolidarisée des moyens de déclenchement selon la présente invention. - La présente invention concerne une fusée de détresse pourvue d'une cartouche et de moyens de déclenchement destinés à propulser ladite cartouche en altitude.
- Selon un mode de mise en oeuvre de la présente invention, les moyens de déclenchement comprennent une douille pourvue d'une charge pyrotechnique, dite charge d'éjection, destinée à propulser la cartouche.
- La cartouche comprend en outre des moyens d'illumination susceptibles d'émettre un rayonnement lumineux, en particulier des diodes électroluminescentes, disposés sur une surface latérale qui relie les deux extrémités de la cartouche.
- Les moyens d'illumination sont, au sens de la présente invention, alimentés par une batterie.
- De manière particulièrement avantageuse, la fusée de détresse comprend une enveloppe gonflable, en recouvrement de la surface latérale, adaptée pour être déployée sous l'action de moyens de déploiement et diffuser le rayonnement lumineux.
- La mise en oeuvre de l'enveloppe gonflable permet ainsi de diffuser le rayonnement lumineux émis par les moyens d'illumination de manière essentiellement isotrope.
- Aux
figures 1 et 2 , on peut voir une représentation, respectivement, d'une fusée de détresse 100 avec ses moyens de déclenchement 110, et de la fusée de détresse désolidarisée desdits moyens de déclenchement 110. - Les moyens de déclenchement 110 peuvent comprendre une douille, coopérant avec la cartouche, et pourvue d'une charge pyrotechnique, dite charge d'éjection, destinée à propulser la cartouche 120.
- La charge d'éjection peut comprendre, par exemple, du nitrate d'ammonium et/ou du propergol.
- Dès lors qu'elle est éjectée des moyens de déclenchement et qu'elle se trouve en altitude, la fusée de détresse 100 (plus précisément la cartouche) est en phase dite phase balistique.
- La cartouche 120 s'étend selon deux extrémités 120a et 120b en alignement avec un axe d'élongation XX'.
- La cartouche 120 comprend, par exemple dans son volume, une batterie 160.
- La batterie 160 comprend, par exemple, une batterie Li-ion qui peut être de forme cylindrique.
- Les deux extrémités sont reliées par une surface latérale 120c.
- La cartouche 120 peut être généralement de forme cylindrique. Toutefois, l'invention ne doit pas être limitée à cette forme.
- Des moyens d'illumination 130, alimentés par la batterie 160, sont disposés sur la surface latérale 120c.
- Les moyens d'illumination 130 peuvent comprendre des diodes électroluminescentes destinées à émettre le rayonnement lumineux selon un spectre de longueurs d'ondes prédéterminée. Par « spectre de longueurs d'ondes », on entend aussi bien une seule longueur d'onde qu'une gamme de longueurs d'ondes étendue.
- Les diodes électroluminescentes, dès lors qu'elles sont peu consommatrices d'énergie, permettent de prolonger la durée d'émission d'un rayonnement lumineux par rapport aux fusées de détresse connues de l'état de la technique.
- Par ailleurs, l'illumination par des diodes électroluminescentes permet de limiter la charge pyrotechnique embarquée, et de réduire d'autant le risque associé à un tel emport car seules restent la charge de propulsion et la charge de gonflage (plus de charge pyrotechnique lumineuse).
- Les diodes électroluminescentes peuvent être des diodes émettant de la lumière blanche, ou des diodes émettant un rayonnement essentiellement monochromatique.
- La fusée de détresse 100 peut également comprendre une enveloppe gonflable 140. En particulier, l'enveloppe gonflable 140 est en recouvrement de la surface latérale 120c tant que la fusée de détresse n'est pas activée.
- L'enveloppe gonflable 140 est par ailleurs adaptée pour être déployée sous l'action de moyens de déploiement 150, et diffuser le rayonnement lumineux émis par les moyens d'illumination 130.
- Par « diffuser le rayonnement », on entend rendre omnidirectionnel un rayonnement unidirectionnel.
- Il est entendu que dès lors que l'enveloppe 140 est destinée à diffuser le rayonnement lumineux émis par les moyens d'illumination, ces derniers se trouvent dans un volume intérieur délimité par l'enveloppe 140.
- Les moyens de déploiement 150 peuvent par exemple comprendre une charge pyrotechnique, dite charge de déploiement, disposée, par exemple, au niveau d'une extrémité de la cartouche.
- La charge de déploiement peut par exemple comprendre une pastille de nitrate d'ammonium et/ou de propergol.
- L'enveloppe gonflable 140 peut comprendre un tissu, notamment un tissu plastique, par exemple du polyéthylène ou du polyester.
- A cet égard, l'homme de métier pourra consulter le document [1] cité à la fin de la description.
- L'enveloppe gonflable 140 peut également être adaptée, lorsqu'elle est déployée, pour assurer une flottaison de la fusée de détresse 100.
- En d'autres termes, l'enveloppe gonflable 140 est montée de manière étanche, par exemple au niveau des extrémités 120a et 120b de la cartouche 120.
- L'enveloppe gonflable 140 peut être enduite d'une couche de matériau luminophore destinée à modifier l'étendue du spectre du rayonnement lumineux émis par les moyens d'illumination.
- De manière avantageusement, la modification de l'étendue du spectre comprend une augmentation de ladite étendue. Par exemple, dès lors que des diodes électroluminescentes essentiellement monochromatiques sont considérées, le matériau luminophore peut être adapté pour transformer ledit rayonnement essentiellement monochromatique en un rayonnement présentant une large gamme spectrale. Plus particulièrement, les diodes électroluminescentes peuvent, par exemple, émettre un rayonnement bleu (autour de 488 nm), et le matériau luminophore convertir ledit rayonnement bleu en un rayonnement polychromatique dont l'étendue spectrale couvre la gamme de longueurs d'ondes 400 nm - 700 nm.
- Le choix du matériau luminophore est à la portée de l'homme du métier. A cet égard, ce dernier pourra consulter le document [2] cité à la fin de la description, et notamment les paragraphes 13 à 24 qui recensent une liste de matériaux susceptibles de convenir.
- De manière particulièrement avantageuse, la fusée de détresse 100 comprend un module de contrôle 170, électronique, alimenté par la batterie 160.
- Le module de contrôle 170 peut comprendre une carte électronique pourvue d'un programme et/ou d'instructions destinées à être communiquées aux différents élément qu'elle contrôle.
- La réalisation d'un tel module de contrôle fait partie des connaissances générales de l'homme du métier, et n'est donc pas décrite dans la présente demande.
- Le module de contrôle 170 est notamment destiné à moduler l'intensité du rayonnement lumineux en fonction de l'altitude de ladite fusée selon des critères prédéterminés. En d'autres termes, le module de contrôle 170 permet d'ajuster l'intensité du rayonnement lumineux émis par les moyens de d'illumination 130.
- Par exemple, le module de contrôle 170 peut imposer aux moyens d'illumination 130 d'émettre une intensité lumineuse supérieure à une première intensité seuil pendant la phase balistique. Par exemple, le module de contrôle 170 peut imposer aux moyens d'illumination 130 d'émettre à leur maximum d'intensité pendant la phase balistique.
- Durant cette phase balistique, le rayonnement lumineux peut être continu, ou traduire un message, en Morse par exemple.
- Le module de contrôle 170 peut également imposer un mode d'économie d'énergie au moyens d'illumination 130.
- Par exemple, dès lors la fusée de détresse 100 au niveau de sol et/ou que l'état de charge de la batterie est inférieur à un taux de charge seuil, le mode d'économie d'énergie peut comprendre l'émission d'un rayonnement lumineux intermittent et/ou d'une intensité inférieure à une seconde intensité seuil, la seconde intensité seuil étant inférieure à la première intensité seuil.
- L'émission d'un signal lumineux intermittent peut comprendre, par exemple, l'émission d'un flash lumineux toutes les 10 secondes. Le lapse de temps entre deux flashs lumineux peut augmenter dans le temps de manière à préserver la charge de la batterie.
- De manière complémentaire, le module de contrôle peut également contrôler le déclenchement des moyens de déploiement 150.
- En particulier, le module de contrôle 170 peut être adapté pour imposer leur déclenchement dès lors que la fusée de détresse a atteint une altitude maximale lors de la phase balistique.
- De manière particulièrement avantageuse, la fusée de détresse 100 peut également comprendre un module de détresse 180 adapté pour émettre un signal de détresse, avantageusement le signal de détresse est émis selon l'une des fréquences internationales de détresse.
- Les fréquences internationales de détresse correspondent aux bandes 406,028 MHZ et 121,5 MHZ.
- Le module de détresse 180 peut également émettre sur d'autres fréquences de secours comme, par exemple, le canal 16 de la VHF ou encore sur le système de fréquences AIS (système de surveillance en temps réel des navires).
- Le module de détresse 180 peut comprendre une antenne d'émission 180a disposée au niveau de l'une ou l'autre des extrémités 120a et 120b de la cartouche 120.
- Le module de détresse 180 peut enfin être adapté pour la réception de signaux radio, notamment des signaux radio lui indiquant sa détection. Dans ces conditions, dès réception des tels signaux par le module de détresse, le module de contrôle 160 peut ajuster l'intensité lumineuse émise par les moyens d'illumination (notamment l'augmenter et/ou la rendre continue).
- Il est entendu que le module de détresse 180 est alimenté par la batterie 160 et contrôlé par le module de contrôle 170.
- La fusée peut en outre comprendre en outre un module de positionnement 190 adapté pour déterminer la position de la fusée de détresse 100. Ladite position peut avantageusement être codée dans le signal de détresse émis par le module de détresse 180.
- Le module de positionnement 190 est également alimenté par la batterie 160, et contrôlé par le module de contrôle 170. Le module de positionnement 190 peut avantageusement être un module de positionnement par satellite, par exemple un module GPS (« Global Positionning System » selon la terminologie anglo-saxonne).
- La fusée de détresse 100 peut également comprendre un parachute destiné à être déployé lors d'une phase, dite phase parachutale, postérieure à l'atteinte d'une altitude maximale lors de la phase balistique.
- Le parachute permet ainsi de prolonger la phase balistique.
- De manière avantageuse, le parachute est également destiné à éjecté dès lors ladite fusée se retrouve au sol ou dans l'eau.
- Toujours de manière avantageuse, le déploiement et/ou l'éjection du parachute sont commandées par le module de contrôle 170.
- La fusée de détresse 100 selon la présente invention présente une autonomie d'émission lumineuse supérieure à celle des fusées de détresse connues de l'état de la technique. En effet, la mise en oeuvre de l'enveloppe gonflable et sa capacité à diffuser le rayonnement émis par les moyens d'illumination tels que des diodes électroluminescentes permet de restituer le flux lumineux d'une fusée connue de l'état de la technique.
- Par ailleurs, la mise en oeuvre du module de contrôle permet une gestion de l'énergie fournie par la batterie. En particulier, le module de contrôle permet d'ajuster l'intensité du rayonnement émis par les moyens d'illumination afin de prolonger la durée d'émission lumineuse par la fusée de détresse.
-
- [1]
;FR 2 862 279 A1 - [2]
US 2015/0329771 A1 .
Claims (14)
- Fusée de détresse (100) qui comprend :- une cartouche (120) comprenant deux extrémités (120a, 120b) reliées par une surface latérale (120c) ;- des moyens de déclenchement (110) destinés à éjecter la cartouche (120) en altitude ;- des moyens d'illumination (130) alimentés par une batterie (160) et susceptibles d'émettre un rayonnement lumineux, lesdits moyens d'illumination (130) étant disposés sur la surface latérale ;- une enveloppe gonflable (140), en recouvrement de la surface latérale (120c), adaptée pour être déployée sous l'action de moyens de déploiement (150) et diffuser le rayonnement lumineux .
- Fusée selon la revendication 1, dans laquelle les moyens d'illumination (130) comprennent des diodes électroluminescentes destinées à émettre le rayonnement lumineux selon un spectre de longueurs d'ondes prédéterminée.
- Fusée selon la revendication 2, dans laquelle l'enveloppe gonflable (140) est enduite d'une couche de matériau luminophore (145) destinée à modifier l'étendue du spectre du rayonnement lumineux émis par les moyens d'illumination (130), avantageusement la modification de l'étendue du spectre comprend une augmentation de ladite étendue.
- Fusée selon l'une des revendications 1 à 3, dans laquelle l'enveloppe gonflable (140), lorsqu'elle est déployée, permet la flottaison de la fusée de détresse.
- Fusée selon l'une des revendications 1 à 4, dans laquelle les moyens de déploiement (150) comprennent une charge pyrotechnique, dite charge de déploiement, disposée au niveau d'une extrémité de la cartouche (120).
- Fusée selon l'une des revendications 1 à 5, dans laquelle les moyens de déclenchement comprennent une douille, coopérant avec la cartouche (120), et pourvue d'une charge pyrotechnique, dite charge d'éjection, destinée à éjecter la cartouche (120).
- Fusée selon l'une des revendications 1 à 6, dans laquelle la fusée de détresse comprend un module de contrôle (170) électronique, alimenté par la batterie (160), destiné à moduler l'intensité du rayonnement lumineux en fonction de l'altitude de ladite fusée selon des critères prédéterminés.
- Fusée selon la revendication 7, dans laquelle les critères prédéterminés imposent aux moyens d'illumination (130) d'émettre un rayonnement lumineux continu et d'une intensité au moins égale à une première intensité seuil dès lors que la fusée de détresse se trouve à une altitude supérieure à une altitude seuil.
- Fusée selon la revendication 7 ou 8, dans laquelle les critères prédéterminés imposent aux moyens d'illumination un mode d'économie d'énergie dès lors que la fusée de détresse se trouve au niveau de sol et/ou que l'état de charge de la batterie (160) est inférieur à un taux de charge seuil, le mode d'économie d'énergie comprenant l'émission d'un rayonnement lumineux intermittent et/ou d'une intensité inférieure à une seconde intensité seuil, la seconde intensité seuil étant inférieure à la première intensité seuil.
- Fusée selon l'une des revendications 7 à 9, dans laquelle le module de contrôle (170) contrôle également le déclenchement des moyens de déploiement (150), avantageusement, le module de contrôle (170) est adapté pour imposer leur déclenchement dès lors que la fusée de détresse a atteint une altitude maximale.
- Fusée selon l'une des revendications 7 à 10, dans laquelle la fusée de détresse comprend également un module de détresse (180) adapté pour émettre un signal de détresse, avantageusement le signal de détresse est émis selon l'une des fréquences internationales de détresse.
- Fusée selon la revendication 11, dans laquelle la fusée comprend en outre un module de positionnement (190), avantageusement un module de positionnement par satellite, adapté pour déterminer la position de la fusée de détresse, ladite position étant destinée à être codée dans le signal de détresse émis par le module de détresse (180).
- Fusée selon l'une des revendications 1 à 12, dans laquelle la fusée de détresse comprend en outre un parachute destiné à être déployé lors d'une phase, dite phase parachutale, et postérieure à l'atteinte d'une altitude maximale, et avantageusement être éjecté dès lors ladite fusée se retrouve au sol ou dans l'eau.
- Fusée selon la revendication 13 en combinaison avec la revendication 7, dans laquelle le déploiement du parachute est contrôlé par le module de contrôle (170).
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