EP3816957A1 - Système de sécurité et de surveillance et son procédé de fonctionnement - Google Patents

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EP3816957A1
EP3816957A1 EP20204666.0A EP20204666A EP3816957A1 EP 3816957 A1 EP3816957 A1 EP 3816957A1 EP 20204666 A EP20204666 A EP 20204666A EP 3816957 A1 EP3816957 A1 EP 3816957A1
Authority
EP
European Patent Office
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information
local
transmission module
intrusion
radio
Prior art date
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Pending
Application number
EP20204666.0A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Jean Louis MUNOS
Virginie METAYER
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.)
Securex
Original Assignee
Securex
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Securex filed Critical Securex
Publication of EP3816957A1 publication Critical patent/EP3816957A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/08Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using communication transmission lines
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/01Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium
    • G08B25/10Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems characterised by the transmission medium using wireless transmission systems
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/16Security signalling or alarm systems, e.g. redundant systems
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/18Prevention or correction of operating errors
    • G08B29/181Prevention or correction of operating errors due to failing power supply

Definitions

  • the technical field of the invention is that of the intelligent and communicating remote surveillance alarm.
  • the present invention relates to transmission modules communicating with an alarm central of a security and surveillance system of a building, a management unit of an alarm central and, a method of a security system and monitoring site and an alarm system method.
  • the invention relates to a security and surveillance system communicating with an anti-intrusion platform and the operating method.
  • An alarm system comprises an alarm center which controls a certain number of detectors and communicates with the outside, in particular a platform (website for example).
  • the alarm center is connected to a platform, on the internet or intranet, by a telephone network such as GSM or by the RJ11 cable network.
  • Such an alarm center also makes it possible to have intelligence by being configured to send an alert to the platform only in the event of several detections by different sensors and thus eliminate detections not inherent to an intrusion, for example a spider or a mouse passing in front of a radar.
  • WIFI detectors (acronym for Wireless Fidelity which can be translated into French by local network without files) such as cameras WIFI, Camera / micro WIFI, WIFI siren which cannot, on the scale of a home, constitute a coherent, complete and intelligent security system.
  • WIFI detectors ascronym for Wireless Fidelity which can be translated into French by local network without files
  • These wifi sensors are expensive, energy intensive and are not complete, intelligent, communicating in multimode, and secure (depending only on WIFI mode).
  • a jammer, or a disconnection from the Internet can prevent such WIFI sensors from sending information to an alarm platform.
  • the RJ11 cable network is caused to disappear, it follows that only alarms operating by the GSM type telephone network or by the Internet (optical fiber for example) will work.
  • the invention offers a solution to the problems mentioned above, by making it possible to have an autonomous alarm system, complete, intelligent, communicating in multimode different security modules, secure and reliable by reducing the risk of sabotage or shutdown of the device. system.
  • Such a transmission module makes it possible to have a security and surveillance system providing security by redundancy by sending, in the event of a fault in the alarm center, movement information to the platform allowing the listening and monitoring service. decision to be informed of an intrusion and a failure to be able to decide to send a private security service to the site.
  • the platform in the active state in the event that the alarm panel is operational, can receive the general alarm signal from the alarm panel and the movement information signals by each transmission module having sent a motion information signal.
  • transmission module is meant a modular transmission device that can be electrically connected to other modules having other functions, for example the transmission module can be coupled directly to the information peripheral or to an actuator, for example a card. relay of a modular remote control card.
  • Such a transmission module has the advantage of being able to be installed on sites already comprising intrusion information peripherals and can adapt to different types of intrusion information peripherals comprising at least one output of intrusion information. wired warning signal information.
  • the invention also relates to an autonomous and / or wireless remote-controlled intrusion unit comprising a transmission module described above and at least one intrusion or security information peripheral, in particular a motion or security detector.
  • presence such as a magnetic field effect sensor to detect the opening of an opening or a presence detector by radar technique, electrically connected to the transmission module for transmit movement information by long distance radio and local radio.
  • the autonomous intrusion unit and / or wireless remote control thus makes it possible on the one hand to be away from the alarm center, to be independent on the transmission of information by the long-distance radio.
  • the invention further relates to an alarm system comprising the platform described above and at least one security and site surveillance system described above.
  • the method secures the security system while operating without a wired network by sending a motion information signal for each detection, whether it is a door, window, person through a transmission module to a low power long distance wireless communication server and another global motion information signal encoded according to multiple motion detections by a local central to a low power long distance wireless communication server.
  • the invention also relates to an alarm system method comprising the method of a system of a security and site surveillance system described above and furthermore to a surveillance platform (for example that described above), in which the alarm system method comprises a step of receiving information according to the long distance low speed wireless protocol in the platform from the site security and surveillance system and a step of transmission by the platform of an intrusion signal to an interface of a listening and decision service if a central office signal of an intrusion global is received or if several movement information and non-communicating control panel information are received in the information.
  • the alarm system method therefore makes it possible to make the security system of a site more reliable even in the event of the alarm center being taken out of service voluntarily or involuntarily.
  • Such a management unit makes it possible to be secure by being suitable for transmitting general intrusion information by long-distance wireless communication at low consumption.
  • This allows either the platform or by human request due to intrusion information received for example by a notification on a communicating computer device (telephone, computer etc.), to send to a security agent on the site information of an intrusion in an area of the site or either allow the platform or an SUV listening and decision service interface that has received the general intrusion information to listen to the site by communication using a '' a telecommunication device and a listening module and a peripheral on the site.
  • such a management unit makes it possible, in the event of an out-of-service telephone network signal, for example scrambled, to send general intrusion information allowing an operator to send a private patrol to verify the intrusion.
  • an out-of-service telephone network signal for example scrambled
  • a listening request is sent by a telecommunications device, for example when an operator calls a listening module on the site, the request does not will not be received which will allow the operator to have sufficient suspicion to ask a security service to check on the spot.
  • platform software connected to at least one network, the platform may have an internal interface and / or an external interface, for example accessible via the Internet.
  • the platform can communicate via at least one network with several security and site surveillance systems and therefore several local management units of the alarm center.
  • the local management unit makes it possible to be autonomous and communicating in multimode by communicating with the local radio with transmission modules to make them either inactive or active depending on the activation program and by communicating with a platform.
  • the general intrusion information as a function of several received movement information thus makes it possible to eliminate non-detections.
  • an intrusion for example a spider or a mouse passing by a radar and allows the security and surveillance system to be intelligent and autonomous.
  • such a local management unit can be installed in an alarm center already installed already comprising a battery or a siren or a viewing unit, a listening module connected to listening peripherals or even a monitoring device.
  • telecommunications comprising, for example, a long-distance high-speed wireless communication unit of the GSM type, to communicate at least with the listening module, etc.
  • such a local management unit can also be implemented in a security and site surveillance system already comprising wired intrusion alarm peripherals by either wired connecting these peripherals to the alarm center comprising the alarm system.
  • management unit is wired to a transmission module.
  • each alarm transmission module is autonomous, allowing through the platform to make a complete alarm, intelligent, communicating in multimode different control modules security.
  • the system is secure and reliable by reducing the risk of sabotage or shutdown of the system.
  • site monitoring, the method of a security and site monitoring system and the method of an alarm system according to one aspect of the invention may have one or more additional characteristics among the following, considered individually or in any combination technically possible:
  • the long-distance communication means of the management unit is a modem or a GSM.
  • the alarm center comprises the local management unit described above according to the aspect of the unclaimed invention in which the long distance communication means is the long radio to communicate according to a protocol.
  • the local wireless protocol is a low-power long-distance wireless protocol such as LPWAN (Low Power Wide Area Networks) for example according to the LoRa ® or Sigfox ® protocol, for example example using the frequency 868 MHz or 902 MHz.
  • LPWAN Low Power Wide Area Networks
  • the long-distance low-speed wireless protocol is such as the LPWAN (Low Power Wide Area Networks) protocol, for example according to the LoRa ® protocol or Sigfox ®.
  • LPWAN Low Power Wide Area Networks
  • the low speed long distance wireless protocol uses the frequency 868 MHz or 902 MHz.
  • the control module can receive a request to listen to a microphone coming from a listening unit by means of the device. telecommunication and in that the control module selects through the listening module, a microphone, identified in the listening request.
  • the telecommunications device is suitable for communicating via a cellular network, for example GSM or 3G, 4G, 5G, for example DTMS from English (dual- Tone Multi-Frequency) and / or VOIP by internet for example wired.
  • a cellular network for example GSM or 3G, 4G, 5G, for example DTMS from English (dual- Tone Multi-Frequency) and / or VOIP by internet for example wired.
  • the telecommunication device is an internet server or modem communicating via the internet by a VOIP protocol.
  • the local management unit comprises an Internet input output port, for example of the TCP / IP port type, USB IP or / and USB WIFI dongle or / and HUB dongle, making it possible to be connected to the telecommunications device, for example a server and / or modem connected to the Internet.
  • an Internet input output port for example of the TCP / IP port type, USB IP or / and USB WIFI dongle or / and HUB dongle, making it possible to be connected to the telecommunications device, for example a server and / or modem connected to the Internet.
  • control module of the local management unit is configured to send a general intrusion information signal to the platform via the Internet.
  • the platform can receive the information more quickly than through the low-power long-distance protocol wireless network.
  • the control module is configured to transmit the general intrusion information signal via the Internet if the access to the Internet is operational and in that if in addition the internet access is malfunctioning, the control module transmits the general intrusion information by wireless long distance radio.
  • the management unit has a fallback solution in the event of an internet access malfunction.
  • control module is configured to transmit the general intrusion information signal both by internet if the internet access is operational and both by long distance radio. This makes it possible to have a parallel sending of general intrusion information to allow the platform to have a confirmation of general intrusion.
  • control module is configured to transmit the general intrusion information signal via the Internet by the telecommunications device.
  • the platform having received the general intrusion information only through the low-power long-distance communication network can directly deduce a malfunction at the '' internet access through the local management unit.
  • the management unit comprises a wired machine communication input using a MODBUS protocol, for example of the TCPIP type in TCP or RS485 mode in RTU mode to communicate with a home automation unit. comprising a site opening management unit and / or access control.
  • a MODBUS protocol for example of the TCPIP type in TCP or RS485 mode in RTU mode to communicate with a home automation unit.
  • a site opening management unit and / or access control for example of the TCPIP type in TCP or RS485 mode in RTU mode
  • the local management unit is configured to have management of the openings for transmitting information to a transmission module or / and a configured locking management unit ( e) to control locking units such as an electromagnetic cup.
  • the local management unit is configured to have access control making it possible to communicate with an access control unit of a site.
  • the local management unit comprises control inputs / outputs, in particular all or nothing for controlling peripherals via a wired link or for receiving information from peripherals.
  • the local management unit comprises a commissioning state and a decommissioning state and in that in the commissioning state, the activation program of the the local management unit is configured to transmit a status message comprising active status control information to the at least one local radio transmission module and in that in the disarmed state, the activation program of the local management unit is configured to transmit a status message including idle status control information to the at least one local radio transmissions module.
  • the activation program of the local management unit comprises a clock and time slots for putting into service and putting out of service.
  • the local management unit is adapted to receive a status request in inactive state from at least one transmission module, in particular in the event of reception. an authorized access signal from a home automation system and to transmit the status message in response to the status request to the transmission module.
  • the local management unit is adapted to be synchronized with each transmission module in order to transmit to each transmission module all the predetermined periods (for example both minutes) for a predetermined time (eg ten microseconds to two seconds) the status message.
  • the local management unit transmits at the same time a signal via the local radio comprising several different status messages with an identifier for each transmission module.
  • the local management unit successively transmits the status messages by the local radio to each transmission module.
  • the local management unit or of the system comprises a parameter update program, to modify the program for activating the control module of the management unit and in that the control module control of the management unit modifies the activation program only if the management unit has received information of a modification of the alarm parameter at a time slot through a network or several networks among the communication network, long distance radio with low consumption, internet.
  • the local management unit transmits the modifications to the platform via the Internet via the telecommunications device.
  • the local management unit comprises a Wifi server and an application for connecting to a local station unit, for example a tablet connected by Wifi to the local management unit, having an application through the server. web of the local management unit.
  • the alarm center comprises a random access memory and a read only memory and in that the alarm center comprises in the read only memory a historical database of local events and in that each information received from the alarm system, for example from the platform or from a transmission module is recorded in the historical database of local events as well as the sender or the recipient.
  • the historical database of local events can be consulted by request, for example by request via a WIFI network originating from a local control device or via the platform.
  • the transmission module transmits a battery status response as well as the indication of the strength of the received signal RSSI (Received Signal Strength Indication) to the local management unit in response to the status message.
  • RSSI Receiveived Signal Strength Indication
  • the management unit to be able to indicate to the platform or to a visual device or even a local control device, on the one hand the charge rate of the battery of the transmission module and on the other hand the indication. signal strength to enable preventive maintenance on the battery.
  • the transmission module comprises a modular remote control card comprising relays controlled by means of the control unit to control the power of a security peripheral, for example locking units of the device. doors such as electromagnetic cups or electric locks.
  • the local wireless protocol comprises a low consumption long distance wireless protocol different from the low consumption long distance wireless protocol of the long distance radio.
  • the transmission module comprises at least three contacts, to control the activation of several intrusion information peripherals.
  • the unit comprises a security device, for example a fire detector or a VP door locking unit, in this case an electromagnetic cup, electrically connected to the transmission module.
  • a security device for example a fire detector or a VP door locking unit, in this case an electromagnetic cup, electrically connected to the transmission module.
  • the security and site surveillance system further comprising a device for protecting the lone worker, for example a bracelet or a belt box and in that the device for protecting the lone worker comprises a local radio for communicating with local radio from the alarm center of the security system and site monitoring.
  • the low-power long-distance server comprises administrator interface software for the alarm system, which administrator interface software receives the information received from at least one security system. and site monitoring of the alarm system by the long-distance low-power network and sends all this information to the platform.
  • the platform transmits, via a network such as the Internet, a global intrusion information signal to software connected to the remote monitoring service network comprising information corresponding to the site and to the various locations in which Each transmission module that sent a motion information signal is located.
  • a network such as the Internet
  • the administrator interface software for the alarm system comprises a database of site and of remote monitoring server addresses and in that the interface software transmits through a network such as internet, all the information from a site security system to the monitoring software connected to the monitoring server corresponding to the site.
  • a network such as internet
  • each remote monitoring service receives information directly from the corresponding sites, which allows, in the event of a defective platform (for example cut, saturation, update, hacked etc.) to still have information from the control panels. sent through the low-power long-distance network.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a multi-step intrusion into a monitored site including monitoring areas comprising three rooms on different floors.
  • the site is under surveillance by an alarm system comprising on the site a security and surveillance system SL according to one embodiment of an aspect of the invention communicating with a platform P and a listening service interface and SUV decision maker according to one embodiment of an aspect of the surveillance invention.
  • the security and surveillance system SL comprises an alarm center CA, located in this case on the top floor, and a first unit and a second autonomous and / or remote-controlled intrusion unit each respectively comprising a first transmission module M1 on the ground floor and a second transmission module M2 and each a plurality of intrusion information devices DM or remote controlled device.
  • the site has an F window and an E door on the ground floor.
  • the security and surveillance system SL comprises three intrusion information devices DM including a first motion detector DM1 of a main window sash, a second motion detector of the door DM2, which each comprise, for example, hall-effect type sensors and a magnet on the opening and a third radar-type movement detector DM3 which can either have a battery or be connected to the mains.
  • the three motion detectors DM1, DM2, DM3 are electrically connected by a wire link to the first transmission module M1 to send and / or receive information.
  • each transmission module M comprises a box and the various intrusion information peripherals DM also each include their box.
  • Each intrusion information device DM is connected by a wired link to the corresponding transmission module M.
  • the autonomous and / or remote-controlled intrusion units can also include a transmission module M and an intrusion information peripheral DM in the same housing, for example a hall effect sensor integrated into the device.
  • an M transmission module box M transmission module box.
  • motion detectors DM1, DM2, DM3, can be autonomous in power supply, or / and be electrically supplied by an electrical network.
  • the security and surveillance system SL further comprises a first remote-controlled peripheral which is in this case a door locking unit VP, in this case an electromagnetic cup.
  • the door locking unit VP is electrically connected by a wired link to a remote control of the transmission module M1 described in detail below to control the unlocking of the entrance door E.
  • the site also includes a home automation central for access control and management of GO openings, connected to the door locking unit VP to control it.
  • the home automation unit can also be integrated into the AC alarm unit.
  • the security and surveillance system SL further comprises a security peripheral DS which is in this case a fire risk detector DS1 comprising a gas or smoke sensor. risk of fire DS is electrically connected by a wire link to the second transmission module M2.
  • a security peripheral DS which is in this case a fire risk detector DS1 comprising a gas or smoke sensor. risk of fire DS is electrically connected by a wire link to the second transmission module M2.
  • the security and surveillance system SL further comprises a fourth device for intrusion information DM, in this case a presence detector DM4 of the type with Passive Infra-Red technology, combined with a Fresnel lens allowing the detection of moving heat sources.
  • a fourth device for intrusion information DM in this case a presence detector DM4 of the type with Passive Infra-Red technology, combined with a Fresnel lens allowing the detection of moving heat sources.
  • the system can include other transmission modules and other types of intrusion information device DM such as laser sensors or mechanical sensors or video surveillance camera with artificial intelligence to recognize a target such as a individual.
  • intrusion information device DM such as laser sensors or mechanical sensors or video surveillance camera with artificial intelligence to recognize a target such as a individual.
  • the security and surveillance system SL further comprises intrusion confirmation peripherals, in this case a first micro DI on the ground floor, a second micro DI on the top floor and a micro DIV of a camera of a video surveillance system, on the first floor, the output of the micro DIV of the camera is electrically connected by a wired link to the alarm center CA.
  • intrusion confirmation peripherals in this case a first micro DI on the ground floor, a second micro DI on the top floor and a micro DIV of a camera of a video surveillance system, on the first floor, the output of the micro DIV of the camera is electrically connected by a wired link to the alarm center CA.
  • FIG.2a shows a block diagram of an alarm system according to a first embodiment, operating with the platform P and the listening and decision service SUV.
  • the alarm center CA comprises a local management unit U comprising a local radio RL to communicate wirelessly with the transmission modules M and a long-distance communication means which is in this case, in this embodiment, a low-consumption long-distance wireless communication radio RB called in the long-distance radio suite RB, to communicate with the platform P.
  • the means of long-distance communication is an internet modem or a GSM telephone.
  • the alarm center CA further comprises a telecommunication device comprising a long-distance cellular wireless communication unit, for example UGSM high-speed of the GSM mobile telephone type, for example 3G, 4G, 5G.
  • the telecommunications device comprises a modem and / or a server connected to the Internet to communicate according to the VOIP protocol.
  • the telecommunication device T comprises a long-distance high-speed wireless communication unit UGSM called in the following high-speed unit UGSM, to communicate at least with the listening and decision service SUV.
  • FIG. 2b shows a block diagram of a second embodiment of the alarm system, operating with the platform P and the listening and decision service SUV.
  • the alarm central CA is identical to the alarm central of the first example of the first embodiment except in that the telecommunication device T further comprises a cellular long-distance wireless communication unit, a modem or / and an MI server connected to the wired internet (fiber or other wired network) to communicate according to the VOIP protocol.
  • the MI modem can be connected by a wired connection of the 8P8C modular connector type or by powerline or even wirelessly, for example by WIFI.
  • the telecommunication device T therefore communicates both via the Internet according to the VIP protocol and both via the GSM telephone network.
  • the security and site surveillance system further comprises a device for protecting the isolated worker PTI, for example a bracelet or a belt box.
  • the PTI lone worker protection device includes a local radio to communicate with the local radio RL of the alarm center of the security and site surveillance system.
  • the local management unit U can be configured to transmit a man-to-earth alert information signal by the long distance radio RB as well as by the telecommunication device T (by internet or by GSM) when it receives from the device. lone worker protection PTI a man-down signal via the local radio RL.
  • This device can also include a low-consumption long-distance radio to transmit a man-to-land signal in duplicate to a platform.
  • FIG. 3 shows a block diagram of the CA alarm center of the first example of the first embodiment of the CA alarm system according to one aspect of the invention.
  • the alarm center CA further comprises energy storage means B for supplying the management unit U, the local radio RL and the long distance radio RB.
  • the energy storage means B can for example be a twelve-volt battery, and be recharged by a charger electrically connected to the site's mains.
  • the local management unit U comprises the local radio RL and the long distance radio RB.
  • the local management unit U further comprises a control module MC detailed below.
  • the local management unit U can also include only the connectors to be connected to the various radios (local and long distance with low consumption) located in the alarm central CA.
  • the local management unit U further comprises a listening module ME connected to at least one intrusion confirmation peripheral, in this case in the figure 1 the local management unit U comprises two micro DI and one micro DIV of a surveillance camera of a security and surveillance system.
  • the local management unit U of the alarm center CA comprises a modem (MODulator / DEModulator) such as a WIFI server for updating software from the management unit CA.
  • the modem such as a WIFI server is the MI modem which transforms a digital signal into an analog signal (at real values) sent to its antenna, on transmission, and vice versa on reception.
  • the update can be carried out within a predetermined time slot, by secure WIFI for a local PLU control device, such as a tablet or a computer.
  • the micro DI or the micro DIV of the site camera can have a modem, for example an integrated WIFI device to communicate with the modem of the alarm center CA and thus transmit the signals. sounds from the DIV microphone to the CA alarm center (in this case the microphone output is not necessarily connected by a wire to the CA alarm center). However, for security reasons, in the event of a WIFI jammer, the wired connection is more certain.
  • the management unit further comprises a modem (MODulator / DEModulator) such as a WIFI server to communicate with a local control device PLU as in the first example of the second embodiment but is not part of the telecommunication device T.
  • a modem such as a WIFI server to communicate with a local control device PLU as in the first example of the second embodiment but is not part of the telecommunication device T.
  • the telecommunication device T communicates only by the high speed unit UGSM on a GSM network.
  • the management unit U can include a wired Internet network connection to connect the central unit by cabling to a site modem connected to the Internet.
  • the local PLU control device can be connected to the alarm center by wire connection by the wired connection of the Internet network or by an internal network.
  • the local management unit includes an Ethernet port for the internet connection to the platform and at least two ports, for example USB, including one dedicated for connection to a WIFI dongle, one dedicated for home automation access control unit and / or the management of GO openings.
  • the local management unit can include a third port, for example USB, to connect a HUB to it in order to extend the number of ports.
  • the management unit can include discrete control inputs / outputs, for example all or nothing, for example one or more inputs to be connected to the home automation control unit for access control and the management of GO openings. or to wired detectors or to an output for an audible siren, or a visual device such as a three-color diode or diodes of different colors to inform if the alarm center to detect a violation, or a fog generator opacifying.
  • the number of inputs and outputs may for example be one hundred.
  • the discrete inputs / outputs can be remotely controlled locally, that is to say by the local management unit or by acknowledgment, that is to say following the reception of a signal from the platform, or the remote monitoring service.
  • the RB long distance radio allows communication with the platform through a network comprising a server S and AFC antennas shown on the figure 1 .
  • RB long distance radio uses one of the "machine to machine” telecommunications networks known by the acronym M2M, dedicated to communication between connected objects (loT for "Internet of Things") and Internet infrastructures (smartphones, servers, datacenters, etc. cloud, etc.) that use the data they generate or / and manage.
  • the low power long distance wireless protocol is such as LPWAN (Low Power Wide Area Networks) for example according to the LoRa ® or Sigfox ® protocol, for example using the 868 MHz or 902 frequency. MHz.
  • the low-consumption long-distance wireless network used is in the 868 MHz frequency band and the low-consumption long-distance wireless protocol is in particular the Sigfox ® protocol.
  • the bandwidth can be of frequency 915 MHz.
  • the server S is therefore a Sigfox ® server.
  • the RB long distance radio therefore transmits SF signals over the low power long distance wireless network and the AFC antennas receive these signals to transmit the signal information to the S server.
  • the management unit may include a common antenna for the long distance radio RB and the local radio RL or an antenna for each radio.
  • the low-power long-distance network includes administrator interface software that receives SF signal information over the network without Long distance low power wire transmitted to server S.
  • Server S can host the administrator interface software.
  • the P platform communicates with the S server to download information sent by the long distance radio RB of the CA alarm panel and can also transmit SF signals including information to the CA alarm panel through this long distance wireless network low consumption.
  • the transmission modules M of the security and surveillance system in this case in this example are two in number, each also includes a first local radio MRL, in this case using a low-power long-distance wireless protocol, to communicate wirelessly with the local radio RL of the control panel CA.
  • FIG. 4 shows a block diagram of an exemplary embodiment of a transmission module M of the security and surveillance system according to one aspect of the invention.
  • the local radio MRL of the transmission module M and the local radio RL of the alarm center CA communicate on a frequency of 868 MHz according to an LPWAN network (Low Power Wide Area Networks) and in particular in this example according to a LoRa ® protocol.
  • the local radio MRL and the local radio RL could also communicate according to a second embodiment by a short distance radio, for example by using ultra high frequency radio waves (UHF) on a frequency band of 2.4 GHz in particular according to the Bluetooth standard.
  • UHF ultra high frequency radio waves
  • Each transmission module M further comprises at least one second long-distance radio MRB with low-consumption wireless communication communicating according to a low-consumption long-distance wireless protocol with the server S via the AFC antennas.
  • the MRB long-distance radio uses the same 868 MHz frequency band on an LPWAN (Low Power Wide Area Networks) as that of the RB radio and the protocol used is for example the same protocol. , in this case Sigfox ®.
  • the server S therefore communicates in this example with the transmission modules M and the alarm center CA of the security and surveillance system.
  • the transmission module M may include a common antenna for the long distance radio MRB and the local radio MRL or an antenna for each radio.
  • the MRB long distance radio of the M transmission modules could have a different low power long distance wireless protocol than the long distance RB radio of the CA alarm panel.
  • the long distance radio RB of the alarm center CA and the long distance radio MRB can communicate with the server S according to two different protocols, for example a first according to the LoRa protocol and the other according to the Sigfox ® protocol.
  • the platform receives information from two different servers (one for each protocol). This makes it possible to have at least one intrusion information message between the platform and either a transmission module or the alarm center in the event of a bug of one of the two protocols.
  • the platform P communicates according to a protocol of the LoRa ® type and of the Sigfox ® type.
  • LPWAN Low Power Wide Area Networks
  • the long distance radio MRB of the transmission modules M and the long distance radio RB of the alarm center CA communicate according to the same protocol as that of the local radio, for example according to the protocol LoRa®.
  • Each transmission module M includes at least one connector to be connected to an intrusion information device DM, for example a motion detector D1, DM2 or DM3 or else a presence detector DM4, or a security device, by example the VP locking unit or the DS security fire risk detector.
  • an intrusion information device DM for example a motion detector D1, DM2 or DM3 or else a presence detector DM4, or a security device, by example the VP locking unit or the DS security fire risk detector.
  • the transmission module M comprises a control unit MU comprising an active or inactive state.
  • the control unit MU comprises a controller, for example a microcontroller or microprocessor, a Ram memory and a Rom memory.
  • the MU control unit is configured to receive regularly, for example every two minutes, a status message by the local radio MRL from of the alarm central CA, in particular in this example according to the LoRa ® protocol.
  • the status message includes active state or inactive state control information.
  • the control unit includes software to change state based on the control information of the message.
  • Each transmission module M further comprises an energy storage means for supplying power to the control unit and the two radios (long distance radio and local radio).
  • the storage means can for example be a lithium battery.
  • the control module MC of the management unit U of the alarm center CA comprises a controller, for example a microcontroller or microprocessor, a Ram memory and a Rom memory.
  • the control module MC of the management unit U includes an activation program in the read only memory as well as a historical database of local events and in that each information received from the alarm system, for example from the platform P or a transmission module M, is recorded in the historical database of local events as well as the sender or the recipient.
  • the control module MC can be configured to send regularly, for example according to the predetermined period, in this case every two minutes, the status message by the local radio RL according to the local wireless protocol LoRa comprising one or more information. control of the state of the various transmission modules M for each transmission module M, according to an activation programming.
  • control module MC can be configured to send the status message by the local radio RL according to the local wireless protocol LoRa to each transmission module M, according to a predetermined period, each comprising a piece of information. state such as an active state or an inactive state, depending on an activation schedule.
  • the local radio RL sends successively shifted status messages to the different M.
  • the MC control module is configured to synchronize with the M transmit modules.
  • all of the M transmit modules are all synchronized to each other with the MC control module transmitting the message.
  • status includes information of state control by identification of transmission module which can retrieve their dedicated state control information.
  • control module MC is synchronized with each transmission module at different times according to the same period, to send them each at a time, regularly, according to the same period, their status message comprising the information of state command.
  • the transmission modules M are configured to activate their local radio for a predetermined time interval every predetermined period, for example for 10 microseconds to 2 seconds every two minutes.
  • the microcontroller MC makes it possible to put the local management unit in a state of commissioning or a state of decommissioning.
  • the activation program of the automation station is configured to transmit active state control information in the state message to the at least one transmission module by the local radio and in that in the deactivated state, the activation program of the local management unit is configured to transmit idle state control information to the at least one radio transmissions module local.
  • the control module MC includes in its memory Rom a time programming in the out of service state, for example in opening time, or in the activated state, for example in closing time.
  • the activation software allows this configuration to be carried out.
  • the control unit MU of the transmission module M is configured to, in an active state, transmit security information received from each intrusion information device DM on the one hand to the platform P by the long distance radio MRB and the antennas Afc and the server S and other hand to the control module MC of the management unit U of the alarm center CA by the local communication radio MRL.
  • the control unit MU therefore transmits in these embodiments to the local communication radios MRL and long distance MRB a long distance signal with low consumption respectively LA and SF (in this example, one according to signal LA according to the Lora protocol on the radio local and the other SF signal according to the Sigfox protocol to the MRB long distance radio) including a motion information IM1, IM2 when a motion detector DM transmits a motion detection signal.
  • the control module MC is configured to receive each movement information IM1, IM2 by the local radio RB by the signal LA according to the local wireless protocol coming from each transmission module M and to transmit to the long distance radio RB, information l 'global intrusion information as a function of several movement information received by the transmission module (s) M according to the protocol of the low-power long-distance wireless communication network SF to inform an intrusion at the platform P.
  • the CA alarm makes it possible to eliminate detections not inherent in an intrusion, for example a spider or a mouse passing in front of a radar.
  • the control units MU of each transmission module can number their message in the long distance low consumption signal SF and in the local radio signal with the same number.
  • the alarm center transmits these numbers in the global intrusion information signal which is a long distance low consumption signal SF to allow the identification of the message at the level of the administrator interface software.
  • This device makes it possible to avoid sending two identical messages, in particular in the event of loss of the SIGFOX network.
  • the control module MC is further configured to transmit a listening request from at least one microphone to the listening module ME, as a function of the intrusion alarm information or of the listening request received from the platform.
  • a listening request from at least one microphone
  • the listening module ME is further configured to transmit a listening request from at least one microphone to the listening module ME, as a function of the intrusion alarm information or of the listening request received from the platform.
  • P or directly by an operator via the GSM network for example DTMF (Dual Tone Multi-frequency) or VOIP by internet for example wired so that a user of the SUV listening and decision service can hear the areas of the site and confirm the intrusion to report it to the police.
  • DTMF Dual Tone Multi-frequency
  • VOIP by internet for example wired
  • the control unit MU comprises an active state, an inactive state, an alert state.
  • the control unit MU can according to another embodiment further configured to periodically transmit in each active, inactive and alert state, a request for a status request by the local communication radio MRL to the control panel. AC alarm every period, for example two minutes, and receive the message state including active state or idle state control information in response to the request.
  • the control unit MU whatever its state, puts the local radio in an active state for a predetermined period of time until a status command is received by the local radio. During this active state, the local radio is therefore powered.
  • the MU control unit is configured to select the alert state, when the local radio does not receive a status message (active or inactive) after at least the predetermined time of the listening state. , and in that in the alert state the control unit MU is configured to transmit a central non-communicating alarm information HS as well as each movement information received during this active state, by each intrusion information peripheral , to the platform via the MRB long-distance radio and the server S respectively.
  • the operator using the platform interface can deduce therefrom a central piece of information out of service, in particular if each movement information received from each peripheral of DM intrusion information includes such information.
  • the predetermined period of time can be beyond the predetermined time (ten microseconds to two seconds) in a program of the control unit or according to another example the sum of the predetermined period and the predetermined time corresponding to the sending of two status messages since these are sent periodically.
  • the MU control unit is configured to select the active state when receiving active state control information or select the inactive state when receiving inactive state control information is received in the message. 'state.
  • the MU control unit is configured to turn off the local MRB radio until it powers it up for reception of an LA signal including status message or transmission of an LA signal including status information. movement explained below.
  • the control unit MU is configured to transmit signals SF of each movement information received during this active state by each device of intrusion information DM or security DS, to the platform P to the AC alarm center, through the long distance radio and LA signals respectively of this motion information received by the local radio at the central alarm CA.
  • the MU control unit is configured to activate the long distance radio (powered) only when transmitting SF signals of each received motion information, for example for ten microseconds to one second.
  • control unit MU In the inactive state, the control unit MU is configured to transmit a signal by the local radio RL of a standby information to the control panel and in which the long distance radio is put on standby.
  • the transmission module M can further include a modular card MT remote control by the control unit MU.
  • the modular MT remote control card includes relays controlled by the MU control unit.
  • the modular MT remote control card therefore includes inputs intended to be connected to a power supply, for example in the case of figure 1 , a normally open NO or closed NC contact controlled by the relay and outputs to be connected to the control or power of a safety device.
  • a power supply for example in the case of figure 1
  • a normally open NO or closed NC contact controlled by the relay and outputs to be connected to the control or power of a safety device.
  • the contact of the modular card is connected to the site sector to supply an electromagnetic pad.
  • the MU control unit can thus command the opening or closing of the door by activating or deactivating the contact, for example normally open NO.
  • the control module MC can therefore be configured to control a security peripheral through the transmission module M, in this case through the local radios (of the transmission module M and of the local management unit) in the occurrence using the Lora protocol in this embodiment.
  • the platform P can send a listening request to a listening and decision SUV service of a site for which the platform downloads general intrusion information on the server S.
  • the platform P can, after downloading on the server S non-communicating central information HS and several movement information IM1, IM2, send movement information or a general intrusion information at the interface of the SUV listening and decision service.
  • the SUV listening and decision service can send the monitoring request to the MC control module of the alarm panel.
  • the SUV listening and decision service can thus listen and make the decision to call through the telecommunication device, in this case either through the UGSM long-distance high-speed wireless communication unit or through the modem.
  • IM by internet in VOIP protocol, so that the user of the SUV listening and decision service can hear the areas of the site and confirm the intrusion to report it to the police.
  • FIG. 5 represents a block diagram of an alarm system method according to an embodiment of the security and monitoring system. figure 1 .
  • the alarm system method comprises a method of a site security and surveillance system comprising regularly repeating the step of turning on the power state 1, state 1 0 of the local radio MRL to each transmission module M for a predetermined time.
  • the regularity of this step can be for example according to a predetermined period, for example every two minutes.
  • the predetermined time may be between ten microseconds to two seconds for example, the shorter the time, the longer the battery of the transmission module lasts.
  • the method of a site security and surveillance system further comprises a regular step, for example according to the predetermined transmission period Cetat10, Cetat11 of a status message comprising an active state or inactive state control information. by the alarm control panel CA to the corresponding transmission module M, according to the local wireless protocol according to an activation schedule.
  • the local management unit U is adapted to be synchronized with each transmission module M to transmit to each transmission module M all the predetermined periods (for example every two minutes) for a predetermined time (for example). example 10 microseconds) the status message according to the local wireless protocol.
  • the method of a site security and surveillance system comprises, by each transmission module M, a step of transmission according to a local wireless protocol of a status request for the communication d. 'states between each transmission module and the alarm center.
  • the method of a site security and surveillance system comprises by the alarm central CA a step of transmitting a status message comprising an active state or inactive state control information C Rule1 , C Force10 on each status request, to the corresponding transmission module M according to the local wireless protocol according to an activation schedule.
  • the local management unit is adapted to receive a request for status in an inactive state originating from at least one transmission module, in particular in the event of receipt of an authorized access signal from a central unit. home automation and to transmit the status message in response to the status request to the transmission module.
  • the method of a security and site surveillance system comprises a step of transmitting state responses Retat1, Retat2 by each transmission module M, every second predetermined periods, for example. the same period as the predetermined period, in this case every two minutes, including for example a battery status message or / and the indication of the received signal strength RSSI (Received Signal Strength Indication) to the unit management in response to the status message.
  • RSSI Receiveived Signal Strength Indication
  • the storage means can make it possible to have sufficient stored energy to allow the transmission module M to operate for several years, for example 5 years. because both radios are low power.
  • the alarm center CA and each transmission module M is in the active state.
  • the method of a security and site surveillance system further comprises, in the active state of the transmission module, a production step carried out by the intrusion information peripheral, in this case the motion detector DM1 and ED1 transmission of an intrusion signal IM1 to a transmission module, in this case the transmission module M1.
  • the production and transmission step ED1 firstly comprises a sub-step ED10 for detecting the movement of the sash of the window F of the detection zone by the motion detector DM1 and for producing and / or modifying it.
  • a movement information signal IM1 For example in the case of a normally open contact, opening of the leaf closes the contact producing the movement information signal IM1 or in the case of distance measurement of the leaf for example by the magnetic field d 'a magnet or a normally closed contact, opening the sash changes the movement information signal IM1.
  • the production and transmission step ED1 further comprises a substep ED11 of transmission of the movement information signal IM1 by the movement detector DM1 to the transmission module M1 connected to the corresponding movement detector DM1.
  • the method of a site security and surveillance system further comprises a step of wireless ET1 local transmission of the movement information signal IM1 by the transmission module M1 to the alarm center CA according to the wireless protocol.
  • local in this case LoRa
  • the third motion detector DM3 of the radar type will detect the opening of the window as well as the movement of the individual V entering the secure room of the site.
  • the third motion detector DM3 will therefore carry out a second step of production and transmission ED2 of a second intrusion signal, and the first transmission module M1 will therefore carry out a second local transmission step ET10 and a second long distance transmission step ET20 of the second movement information signal.
  • the server S therefore received the first and the second movement information signal IM1, IM2 by means of the transmission module M1 and the AFC antennas according to the protocol of the long-distance low-power wireless network SF.
  • the alarm center CA therefore also received the first and second movement information signal IM1, IM2 through the transmission module M1 according to the local wireless protocol, in this case LoRa.
  • the method of a site security and surveillance system further comprises a step of overall production CM30 of a global intrusion information signal IM110 by the alarm center CA as a function of the at least two signals of IM1, IM2 movement information received.
  • the method of a site security and surveillance system further comprises a step of overall transmission CM31 of the global intrusion information signal according to the protocol of the low-power long-distance wireless network SF to the server S .
  • the alarm system method may include a step of storing in memory by the server global intrusion information IM110 as well as the two movement information IM1, IM2.
  • the alarm system method can further include a step of downloading T regularly by the platform P the global intrusion information IM110 as well as the two movement information IM1, IM2 on the server S.
  • the system method alarm comprises a step of detecting an intrusion P1 by detecting the global intrusion information IM110 and a step of requesting P2 listening of the site sent to the listening and decision service SUV.
  • the alarm system method comprises a step of transmission SUV1 of listening request R1 by the listening and decision service SUV either through the platform P or directly to the alarm center A through the GSM network or by a wired internet network.
  • the alarm center CA includes a listening request reception step CR1 and the listening module ME of the local management unit U transmits the listening signals from the microphones DI and from the camera DIV to the service of listening and making SUV UGSM High Speed Long Distance Wireless Communication Unit or Modem.
  • the individual V goes to the first floor, in which the presence detector DM4 detects the individual and performs a step of producing and transmitting a third intrusion signal to the transmission module M2.
  • the transmission module M2 will therefore perform a local transmission step and a long-distance transmission step of the third movement information signal.
  • the server S has therefore received the third movement information signal through the transmission module M2 and the AFC antennas according to the long-distance low-consumption wireless network protocol SF.
  • the alarm center CA therefore also received the third movement information signal via the second transmission module M2 according to the local wireless protocol, in this case LoRa.
  • the alarm center CA can therefore produce and send a second global information signal via the long-distance radio RL to the server S taking into account this third movement information signal.
  • the third radar-type motion detector DM3 detects the individual and therefore again produces the step of producing and transmitting ED2 of a fourth intrusion signal, and the first transmission module M1 will therefore perform a fourth step of local transmission ET10 and a fourth step of long-distance transmission ET20 of the fourth movement information signal.
  • the CA alarm center can therefore transmit, through its listening module, the sound picked up live by the micro DI on the ground floor to the listening and decision-making service of the SUV.
  • the operator of the listening and decision-making service can therefore during this time ask a law enforcement service such as the police to intervene on the site.
  • the operating process works the same as regards concerns the alarm system method, i.e. the platform P downloads the general intrusion information and the movement information, however the alarm system method works differently since the listening service and decision maker does not have access to the sounds and / or images of the micro DI since the GSM network of the UGSM long distance high speed wireless communication unit is out of service due to the jammer and the internet cut.
  • the operator of the SUV surveillance and decision-making service can in this case request the passage of a private security service on the site.
  • the alarm control panel can be out of service due to an overvoltage or by an individual V having located the control panel and having put it out of service by, for example, drilling a hole through a wall on the site in the control panel IT.
  • the out-of-service alarm center does not transmit a periodic signal LA comprising a status message
  • the alarm system method comprises a step of producing and transmitting non-communicating central information HS to the server S by the control unit MU and the long distance radio MRB of each transmission module M1, M2 having waited for a predetermined period of time, for example corresponding to the time of reception of two status messages by their local radio from the central station.
  • Each transmission module can also be configured to transmit a synchronization request request if a status message is not received at the predetermined time and then listen (local radio active) for the predetermined period of time to receive the status message and a new synchronization instruction from the CA alarm panel.
  • the alarm system method comprises a step of downloading on the server S by the non-communicating central information platform HS as well as each movement information IM1, IM2 received from each intrusion information peripheral.
  • the platform P can thus transfer this information to the listening and decision-making service, the operator of which can make the decision to send a private security service to the site.
  • the platform then downloads the third and fourth intrusion signal on the server S making it possible to help the operator in the decision-making to send a security service.
  • the management unit U can further include a connector for communicating with a home automation control unit for access control and / or the management of GO openings.
  • the MC control module can, in this example, individually control the activation (active state) or deactivation (inactive state) of the various transmission modules according to information from the home automation control unit and access control. the management of openings.
  • the MC control module can deactivate a transmission module M as a function of the information received by the home automation control unit for access control and the management of the openings.
  • control module MC can, in this example, control the unlocking of different doors by means of the home automation control unit for access control and the management of the openings.
  • the listening and decision-making service can order the unlocking of an opening controlled by the home automation system for access control and the management of the opening elements through the CA alarm center, for example to allow to an operator of a private security service or of a guard or of a person of the service of the order to enter an area of the site.
  • a transmission module M comprises a remote control such as the first transmission module M1 of the site shown in the figure figure 1
  • the alarm control panel can control the VP locking unit under the order of the access control home automation control panel and the management of the doors to unlock door E by means of the transmission module M1.
  • the local radio is always active and can be additionally supplied by the electrical network.
  • the VP locking unit is for example supplied from the site's electrical network, and is controlled by the transmission module or / and directly by the home automation unit for access control and / or the management of GO openings.
  • the local management unit U includes a clock and in its memory a modification time slot.
  • the installer can connect the local control device PLU to the local management unit U during this time slot to carry out modifications.
  • the local control device PLU is connected by a wired connection to a port of the local management unit while in the second example of the first embodiment, the local control device PLU is connected to the MI modem by WIFI.
  • the update can be modifications of the activation schedules of the activation program of the various transmission modules or alarm peripherals.
  • the alarm center CA receives by the telecommunications device, for example by its long-distance high-speed wireless communication unit UGSM, an encrypted key on the day of a programming change operation. activation.
  • the operator cables her local control device, in this case a laptop computer, to the wired control connection, in this case of the RJ45 type, to modify the activation program of the control module of the management unit.
  • the control module MC of the management unit U is in this case configured to modify the activation program only if the programming modification transmitted by the local control device includes the same encrypted key as the encrypted key received by the high-speed long-distance communication network or through the low-power long-distance communication network.
  • the site protected by the alarm system can in particular be a public or private building, for example a bank, or even a private home.
  • the message transmission is produced by sending a signal comprising the message.

Landscapes

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  • Physics & Mathematics (AREA)
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  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
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Abstract

Un aspect de l'invention concerne un module de transmission (M) pour être commandé par une unité de gestion locale (U), comportant :une radio locale (MRL),une radio longue distance (MRB) à communication sans fil longue distance à basse consommation,une unité de contrôle (MU) comprenant un état actif, un état inactif, un état d'alerte, configurée pour sélectionner l'état d'alerte, lorsque la radio locale (RL) ne reçoit pas de signal de message d'état après au moins la période prédéterminée et dans lequel, l'unité de contrôle est configurée pour transmettre, par le biais de la radio longue distance (MRB), une information centrale d'alarme non communicante (HS) ainsi que chaque information de mouvement reçue pendant cet état alerte, par chaque périphérique d'information d'intrusion, à la plateforme (P).

Description

    DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
  • Le domaine technique de l'invention est celui de l'alarme de surveillance à distance intelligent et communicant.
  • La présente invention concerne des modules de transmission communicant avec une centrale d'alarme d'un système de sécurité et de surveillance d'un bâtiment une unité de gestion d'une centrale d'alarme et, un procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site et un procédé de système d'alarme. En particulier, l'invention concerne un système de sécurité et de surveillance communicant avec une plateforme anti-intrusion et le procédé de fonctionnement.
  • ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE DE L'INVENTION
  • Il est connu de disposer d'un système d'alarme permettant de détecter une instruction malveillante dans un bâtiment. La mise en place d'un tel système peut toutefois s'avérer complexe car des capteurs et une centrale d'alarme sont à positionner et configurer.
  • Les systèmes d'alarme et de surveillance actuels sont complètement centralisés. Un système d'alarme comprend une centrale d'alarme qui pilote un certain nombre de détecteurs et communique avec l'extérieur, en particulier une plateforme (site internet par exemple).
  • En l'état actuel de l'art et du marché, deux types d'offres sont proposés par les fabricants. D'une part, des systèmes filaires ou non filaires entre la centrale d'alarme et les détecteurs. Leur intelligence, la fiabilité et le niveau de sécurité qu'elles assurent sont limités à une seule centrale. La centrale est donc sécurisée, effectue la gestion de protocoles multiples et complexes entre les détecteurs et se base sur une conception totalement sur mesures adaptées aux entreprises. La centrale d'alarme est connectée à une plateforme, sur internet ou intranet, par un réseau téléphonique tel que le GSM ou par le réseau câblé RJ11.
  • Une telle centrale d'alarme permet en outre d'avoir une intelligence en étant configurée pour envoyer une alerte à la plateforme uniquement en cas de plusieurs détections par différents capteurs et ainsi éliminer des détections non inhérentes à une intrusion, par exemple une araignée ou une souris passant devant un radar.
  • Cependant une telle centrale d'alarme est le point névralgique du système qui fait que si elle est détruite ou défaillante, le système devient totalement inopérant.
  • D'autre part, Il est connu en outre des produits de e-surveillance dit de première génération, comportent exclusivement des détecteurs WIFI (acronyme de Wireless Fidelity que l'on peut traduire en français par Réseau local sans files) comme par exemple les caméra WIFI, Caméra/micro WIFI, Sirène WIFI qui ne peuvent, à l'échelle d'une habitation, constituer un système de sécurité cohérent, complet et intelligent. Ces capteurs wifi sont coûteux, énergivore et ne sont pas complet, intelligents, communicants en multimodes, et sécurisés (dépendant du seul mode WIFI). Ainsi un brouilleur, ou une déconnexion à internet peut empêcher que de tels capteurs WIFI envoie l'information à une plateforme d'alarme.
  • En outre, le réseau câblé RJ11 est amené à disparaitre, il s'ensuit que seul les alarmes fonctionnant par le réseau téléphonique de type GSM ou par internet (fibre optique par exemple) fonctionneront.
  • Enfin, il est connu la télésurveillance permettant en cas d'une intrusion sur un site détectée par un système d'alarme de lever le doute en utilisant des micros pour qu'un opérateur puisse écouter ou voir et prendre la décision d'avertir les services de l'ordres (police) afin d'une intervention rapide sur le site.
  • Il existe donc un besoin de système d'alarme permettant de fonctionner sans le réseau câblé, autonome, fiable tout en ayant une meilleure sécurité, communicante en multi mode différents module de sécurité.
  • RESUME DE L'INVENTION
  • L"invention offre une solution aux problèmes évoqués précédemment, en permettant d'avoir un système d'alarme autonome, complets, intelligents, communicants en multimodes différents modules de sécurité, sécurisés et fiable en réduisant le risque de sabotage ou de mise hors service du système.
  • Un aspect de l'invention concerne un module de transmission pour être commandé par une unité de gestion locale, dans lequel chaque module de transmission comporte :
    • une radio locale à communication sans fil locale configurée pour communiquer selon un protocole sans fil local,
    • une radio longue distance à communication sans fil longue distance à basse consommation configurée pour communiquer selon un protocole sans fil longue distance à basse consommation avec un serveur,
    • des connectiques pour être reliées à au moins un périphérique d'information d'intrusion ou sécurité, par exemple un détecteur de mouvement ou de présence,
    • une unité de contrôle comprenant un état actif, un état inactif, un état d'alerte, configurée pour :
      • dans chaque état actif, inactif et d'alerte, mettre dans un état d'alimentation le module de transmission pendant un temps prédéterminé pour communiquer périodiquement par la radio locale avec une centrale d'alarme à chaque période, par exemple toutes les deux minutes, pour recevoir un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou inactif,
      • sélectionner l'état actif en cas de réception d'information commande d'état actif ou sélectionner l'état inactif en cas de réception d'information de commande d'état inactif, dans lequel
        • dans l'état actif, transmettre des signaux de chaque information de mouvement reçue pendant cet état actif, par chaque périphérique d'information d'intrusion, à la plateforme et à la centrale d'alarme, par le biais respectivement de la radio longue distance et de la radio locale,
        • dans l'état inactif, transmettre un signal par la radio locale d'une information de mise en veille à la centrale et dans lequel la radio longue distance est mise en veille, et
        • sélectionner l'état d'alerte, lorsque la radio locale ne reçoit pas de signal de message d'état après au moins la période prédéterminée et dans lequel, dans l'état d'alerte l'unité de contrôle est configurée pour transmettre un signal par le biais de la radio longue distance comprenant une information centrale d'alarme non communicante ainsi que chaque information de mouvement reçue pendant cet état d'alerte, par chaque périphérique d'information d'intrusion, à la plateforme,
    • un moyen de stockage d'énergie pour alimenter l'unité de contrôle et les deux radios.
  • Un tel module de transmission permet d'avoir un système de sécurité et surveillance sécurisant par redondance en envoyant, dans le cas d'un défaut de la centrale d'alarme, des informations de mouvements à la plateforme permettant au service d'écoute et de décision d'être informé d'une intrusion et d'une défaillance pour pouvoir décider l'envoie d'un service privé de sécurité sur le site. En outre, à l'état actif dans le cas où la centrale d'alarme est opérationnelle, la plateforme peut recevoir le signal d'alarme générale de la centrale d'alarme et les signaux d'information de mouvement par chaque module de transmission ayant envoyé un signal d'information de mouvement.
  • Par module de transmission, on entend un dispositif modulaire de transmission pouvant se relier électriquement à d'autres modules ayant d'autres fonctions, par exemple le module de transmission peut se coupler directement au périphérique d'information ou à un actionneur par exemple une carte relais d'une carte modulable télécommande.
  • Enfin de tel module de transmission ont l'avantage de pouvoir être installé sur des sites comprenant déjà des périphériques d'information d'intrusion et peut s'adapter à différent type de périphériques d'information d'intrusion comprenant au moins une sortie d'information filaire de signal d'alerte.
  • Selon un aspect, l'invention concerne aussi une unité d'intrusion autonome et/ou télécommandé sans fil comprenant un module de transmission décrit précédemment et au moins un périphérique d'information d'intrusion ou de sécurité, notamment un détecteur de mouvement ou de présence, tel qu'un capteur à effet de champs magnétique pour détecter l'ouverture d'un ouvrant ou un détecteur de présence par technique de radar, relié électriquement au module de transmission pour transmettre une information de mouvement par la radio longue distance et la radio locale.
  • L'unité d'intrusion autonome et/ou télécommandé sans fil permet ainsi d'être d'une part éloignée de la centrale d'alarme, d'être autonome sur la transmission des informations par la radio longue distance.
  • Selon un aspect, l'invention concerne aussi un système de sécurité et de surveillance de site comprenant
    • au moins aussi une unité d'intrusion autonome et télécommandé sans fil telle que décrite précédemment,
    • une centrale d'alarme dans lequel la centrale d'alarme communique avec l'au moins un module de transmission par le protocole sans fil local.
  • Selon un aspect de l'invention, l'invention concerne en outre une plateforme de sécurité et de surveillance de sites d'un système d'alarme, dans lequel la plateforme est configurée pour:
    • recevoir les informations de mouvements et les informations d'intrusion générale d'un système de sécurité et de surveillance de site par le biais d'un serveur de communication sans fil longue distance à basse consommation,
    • transmettre une information à une interface logiciel d'un service de télésurveillance dans le cas où une centrale d'alarme transmet une information générale d'intrusion,
    • transmettre une information à une interface logiciel d'un service de télésurveillance dans le cas où plusieurs modules de transmission d'un même système de sécurité et de surveillance de site transmettent une information de mouvement et une information centrale d'alarme non communicante.
  • Selon un aspect de l'invention, l'invention concerne en outre un système d'alarme comprenant la plateforme décrite précédemment et au moins un système de sécurité et de surveillance de site précédemment décrit.
  • Selon un aspect de l'invention, l'invention concerne aussi un procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site décrit précédemment, pour surveiller des zones de détection d'un site, le procédé comprenant :
    • une répétition régulière d'étape de mise en état d'alimentation de la radio locale pour chaque module de transmission pendant un temps prédéterminé, pour la communication d'états entre chaque module de transmission selon un protocole sans fil local et la centrale d'alarme,
    • une étape régulière de transmission d'un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou état inactif par la centrale d'alarme au module de transmission correspondant, selon le protocole sans fil local selon une programmation d'activation,
    • le procédé comprenant en outre dans un état actif du module de transmission :
      • une étape de production et de transmission d'un signal d'information de mouvement par un périphérique d'information d'intrusion ou de sécurité à un module de transmission comprenant:
        • une sous étape d'une détection d'au moins un mouvement notamment d'un ouvrant ou d'au moins une présence d'au moins une cible dans une zone de détection par au moins un périphérique d'information d'intrusion du système de sécurité et de surveillance de site et de production et/ou modification par le périphérique d'information d'intrusion d'un signal d'information de mouvement,
        • une sous étape de transmission du signal d'information de mouvement par chaque périphérique d'information d'intrusion à destination d'un module de transmission relié au périphérique d'information d'intrusion correspondant,
      • une étape de transmission locale sans fil du signal d'information de mouvement par le module de transmission à la centrale d'alarme selon le protocole sans fil local, et
      • une étape transmission longue distance sans fil d'un signal d'information de mouvement par le module de transmission à un serveur du réseau de communication sans fil longue distance à basse consommation selon le protocole sans fil longue distance à basse consommation et
      • au moins une deuxième étape de production et de transmission d'un deuxième signal d'information de mouvement par un autre périphérique d'information d'intrusion, une deuxième étape de transmission locale et une deuxième étape de transmission longue distance du deuxième signal d'information de mouvement,
      • une étape de production globale par la centrale d'alarme d'un signal d'information globale d'intrusion en fonction des au moins deux signaux d'informations de mouvements reçus,
      • une étape de transmission globale du signal d'information global d'intrusion selon le protocole sans fil longue distance à basse consommation au serveur de communication sans fil longue distance à basse consommation,
    • dans lequel si la centrale d'alarme ne communique pas de message d'état à un module de transmission pendant le temps prédéterminé d'alimentation de la radio locale, le procédé comprend en outre une étape de sélection du module de transmission dans un état d'alerte et une étape de transmission par la radio longue distance d'un signal d'information centrale non communicante par ce module de transmission, selon le protocole sans fil longue distance à basse consommation.
  • Le procédé permet de sécurisé le système de sécurité tout en fonctionnant sans réseau câblé en envoyant un signal d'information de mouvement pour chaque détection, que ce soit une porte, une fenêtre, une personne par le biais d'un module de transmission à un serveur de communication sans fil longue distance à basse consommation et un autre signal d'information de mouvement global codé selon plusieurs détections de mouvement par une centrale locale à un serveur de communication sans fil longue distance à basse consommation.
  • L'invention concerne aussi un procédé de système d'alarme comprenant le procédé d'un système d'un système de sécurité et de surveillance de site décrit précédemment et en outre une plateforme de surveillance (par exemple celle décrite précédemment), dans lequel le procédé de système d'alarme comprend une étape de réception des informations selon le protocole sans fil longue distance à basse débit dans la plateforme provenant du système de sécurité et de surveillance de site et une étape de transmission par la plateforme d'un signal d'intrusion à une interface d'un service d'écoute et de décision si un signal de central d'une intrusion global est reçue ou si plusieurs informations de mouvement et une information de centrale non communicante sont reçues dans les informations.
  • Le procédé de système d'alarme permet donc de fiabiliser le système de sécurité d'un site même en cas de mise hors service de la centrale d'alarme de manière volontaire ou involontaire.
  • Un aspect d'une invention non revendiquée concerne aussi une unité de gestion locale d'une centrale d'alarme d'un système de sécurité et de surveillance de site comprenant :
    • une radio locale pour communiquer selon un protocole sans fil local avec des unités d'intrusion autonome et/ou télécommandé comprenant chacune un module de transmission et au moins un périphérique d'information d'intrusion ou de sécurité relié au module de transmission,
    • une radio longue distance pour communiquer selon un protocole sans fil longue distance à basse consommation avec une plateforme par le biais d'un réseau de communication sans fil longue distance à basse consommation comprenant des antennes et un serveur,
    • un module de contrôle comprenant un programme d'activation, le module étant configuré pour :
      • transmettre à chaque module de transmission par la radio locale selon le protocole sans fil local, un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou un état inactif, en fonction du programme d'activation,
      • recevoir un signal d'information de mouvement par la radio locale selon un protocole sans fil local provenant d'un module de transmission,
      • transmettre par la radio longue distance, un signal comprenant une information d'intrusion générale en fonction de plusieurs informations de mouvements reçues par un ou plusieurs modules de transmission, selon le protocole sans fil longue distance à basse consommation au réseau sans fil longue distance à basse consommation.
  • Une telle unité de gestion permet d'être sécurisé en étant adapté pour transmettre une information d'intrusion générale par communication sans fil longue distance à basse consommation. Cela permet soit à la plateforme soit par requête humaine du fait d'une information d'intrusion reçue par exemple par une notification sur un dispositif informatique communicant (téléphone, ordinateur etc..), d'envoyer à un agent de sécurité sur le site une information d'une intrusion dans une zone du site ou soit permettre à la plateforme ou une interface de service d'écoute et de décision SUV ayant reçu l'information d'intrusion générale d'écouter par communication le site à l'aide d'un dispositif de télécommunication et d'un module d'écoute et d'un périphérique sur le site.
  • En effet, une telle unité de gestion permet en cas de signal de réseau téléphonique hors service par exemple brouillé, d'envoyer une information d'intrusion générale permettant à un opérateur d'envoyer une patrouille privée pour vérifier l'intrusion. En effet, dans le cas de signal de réseau téléphonique hors service par exemple brouillé, si une requête d'écoute est envoyée par un dispositif de télécommunication, par exemple lorsqu'un opérateur appel un module d'écoute sur le site, la requête ne sera pas reçue ce qui permettra à l'opérateur d'avoir un soupçon suffisant pour demander à un service de sécurité de vérifier sur place.
  • Par plateforme, on entend un logiciel connecté à au moins un réseau, la plateforme peut avoir une interface interne et/ou une interface externe par exemple accessible par internet. La plateforme peut communiquer par au moins un réseau avec plusieurs systèmes de sécurité et de surveillance de site et donc plusieurs unités de gestion locale de centrale d'alarme.
  • En outre, l'unité de gestion locale permet d'être autonome et communicants en multimodes en communiquant avec la radio locale avec des modules de transmission pour les rendre soit inactif soit actif en fonction du programme d'activation et en communiquant avec une plateforme.
  • En outre, l'information d'intrusion générale en fonction de plusieurs informations de mouvements reçues permet ainsi d'éliminer des détections non inhérentes à une intrusion, par exemple une araignée ou une souris passant devant un radar et permet au système de sécurité et de surveillance d'être intelligent et autonome.
  • Enfin une telle unité de gestion locale peut être mise en place dans une centrale d'alarme déjà installé comprenant déjà une batterie ou une sirène ou une unité de visionnage, un module d'écoute reliée à des périphériques d'écoutes ou encore un dispositif de télécommunication comprenant par exemple une unité de communication sans fil longue distance à haut débit de type GSM, pour communiquer au moins avec le module d'écoute etc...
  • En outre une telle unité de gestion locale peut aussi être mise en place dans un système de sécurité et de surveillance de site comprenant déjà des périphériques d'alarme intrusion filaire en reliant soit de façon filaire ces périphériques à la centrale d'alarme comprenant l'unité de gestion soit de façon filaire à un module de transmission.
  • Un aspect de l'invention non revendiqué concerne aussi une centrale d'alarme d'un système de sécurité et de surveillance comprenant l'unité de gestion locale décrit précédemment comprenant en outre un module d'écoute destiné à être relié à au moins un périphérique de confirmation d'intrusion et est configuré pour recevoir des signaux d'écoutes d'un micro du périphérique de confirmation d'intrusion et transmettre suivant une requête d'écoute à une unité d'écoute aux moins un signal d'écoute des micros par le biais d'au moins un dispositif de télécommunication, et en ce que la centrale comprend en outre :
    • un dispositif de télécommunication, pour communiquer au moins avec l'unité d'écoute,
    • un moyen de stockage d'énergie, par exemple une batterie de douze volts, pour alimenter, le dispositif de télécommunication et l'unité de gestion.
  • Grâce à l'invention, que ce soit l'unité de gestion, la centrale d'alarme, le module de transmission, l'unité d'intrusion autonome et télécommandé sans fil, le système d'alarme ou le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site, en cas d'intrusion en mettant hors service la centrale, chaque module de transmission d'alarme est autonome permettant par le biais de la plateforme de rendre une alarme complète, intelligents, communicants en multimodes différents modules de sécurité. Ainsi le système est sécurisé et fiable en réduisant le risque de sabotage ou de mise hors service du système.
  • Outre les caractéristiques qui viennent d'être évoquées dans les paragraphes précédents, l'unité de gestion locale, la centrale d'alarme, le module de transmission de périphériques de sécurité, le système de sécurité et de surveillance, la plateforme de sécurité et de surveillance de sites, le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site et le procédé de système d'alarme selon un aspect de l'invention peut présenter une ou plusieurs caractéristiques complémentaires parmi les suivantes, considérées individuellement ou selon toutes les combinaisons techniquement possibles :
  • Selon un mode de réalisation du système de sécurité et de surveillance de site , la centrale comprend :
    • une unité de gestion locale comprenant :
      • une radio locale pour communiquer selon un protocole sans fil local avec les unités d'intrusion autonome et/ou télécommandé comprenant chacune un module de transmission et au moins un périphérique d'information d'intrusion ou de sécurité relié au module de transmission,
      • un moyen de radio longue distance pour communiquer selon un protocole avec un serveur,
      • un module de contrôle comprenant un programme d'activation, le module étant configuré pour :
        • transmettre à chaque module de transmission par la radio locale selon le protocole sans fil local, un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou un état inactif, en fonction du programme d'activation,
        • recevoir un signal d'information de mouvement par la radio locale selon un protocole sans fil local provenant d'un module de transmission,
        • transmettre par le moyen de communication longue distance, un signal comprenant une information d'intrusion générale en fonction de plusieurs informations de mouvements reçues par un ou plusieurs modules de transmission, selon le protocole au serveur.
  • Selon un exemple de cette centrale d'alarme le moyen de communication longue distance de l'unité de gestion est un modem ou un GSM.
  • Selon un autre mode de réalisation du système, la centrale d'alarme comprend l'unité de gestion locale décrite précédemment selon l'aspect de l'invention non revendiqué dans laquelle le moyen de communication longue distance est la radio longue pour communiquer selon un protocole sans fil longue distance à basse consommation avec une plateforme par le biais d'un réseau de communication sans fil longue distance à basse consommation comprenant des antennes et un serveur.
  • Selon un mode de réalisation du système pouvant se combiner aux deux autres modes de réalisation, la centrale d'alarme comprend en outre :
    • un module d'écoute destiné à être relié à au moins un périphérique de confirmation d'intrusion et est configuré pour recevoir des signaux d'écoutes d'un micro du périphérique de confirmation d'intrusion et transmettre suivant une requête d'écoute à une unité d'écoute aux moins un signal d'écoute des micros par le biais d'au moins un dispositif de télécommunication, et en ce que la centrale comprend en outre :
    • un dispositif de télécommunication, pour communiquer au moins avec l'unité d'écoute,
    • un moyen de stockage d'énergie, par exemple une batterie de douze volts, pour alimenter, le dispositif de télécommunication et l'unité de gestion .
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion ou de la centrale ou du système ou du module de transmission ou de l'unité d'intrusion autonome et télécommandé sans fil ou du système de sécurité et de surveillance ou du procédé d'un système d'un système de sécurité et de surveillance de site, le protocole sans fil local est un protocole sans fil longue distance à basse consommation tel que LPWAN (Low Power Wide Area Networks) par exemple selon le protocole LoRa ® ou Sigfox ®, par exemple utilisant la fréquence 868 MHz ou 902 MHz.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion ou de la centrale ou du système ou du module de transmission ou de l'unité d'intrusion autonome et télécommandé sans fil ou du système de sécurité et de surveillance ou du procédé d'un système d'un système de sécurité et de surveillance de site ou du procédé de système d'alarme, le protocole sans fil longue distance à basse débit est tel que le protocole LPWAN (Low Power Wide Area Networks) par exemple selon le protocole LoRa ® ou Sigfox ®.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion ou de la centrale ou du système ou du module de transmission ou de l'unité d'intrusion autonome et télécommandé sans fil ou du système de sécurité et de surveillance ou du procédé d'un système d'un système de sécurité et de surveillance de site ou du procédé de système d'alarme, le protocole sans fil longue distance à basse débit utilise la fréquence 868 MHz ou 902 MHz.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion ou du système, l'unité de gestion locale comprend en outre un module d'écoute destiné à être relié à au moins un périphérique de confirmation d'intrusion et est configuré pour :
    • recevoir des signaux d'écoutes d'un micro du périphérique de confirmation d'intrusion et
    • transmettre suivant une requête d'écoute à une unité d'écoute aux moins un signal d'écoute du micro par le biais d'au moins un dispositif de télécommunication,
    • et en ce que le module de contrôle est configuré pour transmettre une requête d'écoute au module d'écoute d'au moins un périphérique de confirmation d'intrusion en fonction des informations d'alarmes d'intrusions ou de requête d'écoute reçue, provenant de la plateforme ou reçue directement du dispositif de télécommunication.
  • Selon un exemple de ce mode de réalisation de l'unité de gestion comprenant le module d'écoute, le module de contrôle peut recevoir une requête de mise à l'écoute de micro provenant d'une unité d'écoute par le biais du dispositif de télécommunication et en ce que le module de contrôle sélectionne par le biais du module d'écoute, un micro, identifié dans la requête de mise à l'écoute.
  • Selon un mode de réalisation de la centrale d'alarme ou du système, le dispositif de télécommunication est adapté à communiquer par le biais d'un réseau cellulaire par exemple GSM ou 3G, 4G, 5G par exemple DTMS de l'anglais (dual-Tone Multi-Frequency) et/ou VOIP par internet par exemple filaire.
  • Selon un mode de réalisation de la centrale d'alarme ou du système, le dispositif de télécommunication est un serveur ou modem internet communicant par le biais d'internet par un protocole VOIP.
  • Selon un exemple de ce mode de réalisation, l'unité de gestion locale comprend un port d'entrée sortie internet, par exemple de type port TCP/IP, USB IP ou/et USB Dongle WIFI ou/et Dongle HUB, permettant d'être relié au dispositif de télécommunication, par exemple un serveur et/ou modem connecté à internet.
  • Selon un mode de réalisation, le module de contrôle de l'unité de gestion locale est configuré pour envoyer un signal d'information d'intrusion générale à la plateforme par internet.
  • Ainsi si l'accès à internet fonctionne, la plateforme peut recevoir l'information plus rapidement que par le réseau sans fil à protocole à longue distance à basse consommation.
  • Selon un exemple de ce mode de réalisation de l'unité de gestion locale, le module de contrôle est configuré pour transmettre par internet le signal d'information d'intrusion générale si l'accès à internet est opérationnel et en ce que si en outre l'accès à internet est en dysfonctionnement, le module de contrôle transmet par la radio longue distance sans fil, l'information d'intrusion générale. Ainsi, l'unité de gestion a une solution de replis en cas de dysfonctionnement d'accès à internet.
  • Selon un autre exemple, le module de contrôle est configuré pour transmettre le signal d'information d'intrusion générale à la fois par internet si l'accès à internet est opérationnel et à la fois par la radio longue distance. Cela permet d'avoir un envoi en parallèle de l'information d'intrusion générale pour permettre d'une à la plateforme d'avoir une confirmation de d'intrusion générale.
  • Selon un exemple de la centrale d'alarme comprenant cette unité de gestion locale de ce mode réalisation, le module de contrôle est configuré pour transmettre par internet le signal d'information d'intrusion générale par le dispositif de télécommunication.
  • En outre dans ces exemples, dans le cas où l'accès à internet n'est pas opérationnel, la plateforme ayant reçu l'information d'intrusion générale uniquement par le réseau de communication longue distance à basse consommation peut déduire directement un disfonctionnement à l'accès à internet par l'unité de gestion local.
  • Cela permet à un intervenant sur le site d'appeler par le biais du téléphone un intervenant de l'unité d'écoute par exemple par le biais de la plateforme, pour lui informer soit une information d'intrusion soit une information de fausse intrusion.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion ou du système, l'unité de gestion comprend une entrée de communication machine filaire utilisant un protocole MODBUS par exemple de type TCPIP en mode TCP ou RS485 en mode RTU pour communiquer avec une centrale domotique comprenant une unité de gestion d'ouvrant du site ou/et de contrôle d'accès.
  • Cela permet d'utiliser une centrale domotique permettant la de gestion des ouvrants (fermeture automatisée des portes, fenêtre, grille, volets) et/ou le contrôle d'accès des ouvrants du site par exemple lecteur de porte pour le déverrouillage d'une porte, pour communiquer et soit transmettre un ordre de fermeture ou d'ouverture ou soit recevoir un ordre de mise en état inactif une ou des zones du sites pour un type d'individu.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion locale ou du système, l'unité de gestion locale est configurée pour avoir une gestion des ouvrants pour transmettre des informations à un module de transmission ou/et une unité de gestion de verrouillage configuré(e) pour commander des unités de verrouillage telles qu'une ventouse électromagnétique.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion locale ou du système, l'unité de gestion locale est configurée pour avoir un contrôle d'accès permettant de communiquer avec une unité de contrôle d'accès d'un site.
  • Selon un exemple l'unité de gestion locale comprend des entrées/sorties de commande, en particulier tout ou rien pour commander par une liaison filaire des périphériques ou recevoir des informations de périphériques.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion locale ou du système, comprend un état de mise en service et un état de mise hors service et en ce que dans l'état de mise en service, le programme d'activation de l'unité de gestion locale est configurée pour transmettre un message d'état comprenant une information de commande d'état actif à l'au moins un module de transmission par la radio locale et en ce que dans l'état mise hors service, le programme d'activation de l'unité de gestion locale est configurée pour transmettre un message d'état comprenant une information de commande d'état inactif à l'au moins un module de transmissions par la radio locale.
  • Cela permet d'être en mode inactif par exemple en heure d'ouverture, ou en mode actif par exemple en heure de fermeture.
  • Selon un exemple de ce mode de réalisation de l'unité de gestion locale, le programme d'activation de l'unité de gestion locale comprend une horloge et des plages horaires de mise en service et mise hors service.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion locale ou du système, l'unité de gestion locale est adaptée à recevoir une requête d'état en état inactif à provenant d'au moins un module de transmission, notamment en cas de réception d'un signal d'accès autorisé d'une centrale domotique et à transmettre le message d'état en réponse à la requête d'état au module de transmission.
  • Selon un autre mode de réalisation de l'unité de gestion locale ou du système, l'unité de gestion locale est adaptée à se synchroniser avec chaque module de transmission pour transmettre à chaque module de transmission toutes les périodes prédéterminés (par exemple toutes les deux minutes) pendant un temps prédéterminé (par exemple dix microsecondes à deux secondes) le message d'état.
  • Selon un exemple, l'unité de gestion locale transmet au même moment un signal par la radio local comprenant plusieurs différents messages d'état avec un identifiant pour chaque module de transmission.
  • Selon un autre exemple, l'unité de gestion locale transmet successivement les messages d'état par la radio locale à chaque module de transmission.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité de gestion locale ou du système, comprend un programme de mise à jour de paramètre, pour modifier le programme d'activation du module de contrôle de l'unité de gestion et en ce que le module de contrôle de l'unité de gestion modifie le programme d'activation que si l'unité de gestion a reçu une information d'une modification de paramètre de l'alarme à un créneaux horaires par le biais d'un réseau ou plusieurs réseaux parmi le réseau de communication, la radio longue distance à basse consommation, internet.
  • Ainsi, cela permet de sécuriser les modifications de programme et en outre à l'installateur d'aller sur l'unité de gestion locale pour modifier le programme dans un créneau horaire précis.
  • Selon un exemple, l'unité de gestion locale transmet les modifications à la plateforme par internet par le dispositif de télécommunication.
  • Selon un exemple, l'unité de gestion locale comprend un serveur Wifi et une application pour se connecter à une unité de poste local, par exemple une tablette connectée par Wifi sur l'unité de gestion locale, disposant d'application au travers du serveur web de l'unité de gestion locale.
  • Selon un mode de réalisation de la centrale d'alarme ou du système, la centrale d'alarme comprend une mémoire vive et une mémoire morte et en ce que la centrale d'alarme comprend dans la mémoire morte une base de données historique des événements locaux et en ce que chaque information reçue du système d'alarme, par exemple de la plateforme ou d'un module de transmission est enregistrée dans la base de données historique des événements locaux ainsi que l'émetteur ou le destinataire.
  • Selon un exemple, la base de données historique des événements locaux est consultable par requête, par exemple par requête par le biais d'un réseau WIFI provenant d'un dispositif de pilotage local ou par la plateforme.
  • Selon un exemple, le module de transmission transmet une réponse d'état de pile ainsi que l'indication de la force du signal reçu RSSI (Received Signal Strength Indication) à l'unité de gestion locale en réponse au message d'état. Cela permet à l'unité de gestion de pouvoir indiquer à la plateforme ou à un dispositif visuel ou encore un dispositif de pilotage local, d'une part le taux de charge de la batterie du module de transmission et d'autre part l'indication de la force du signal pour permettre de réaliser de la maintenant préventive sur la batterie.
  • Selon un mode de réalisation du module de transmission, le module de transmission comprend une carte modulable télécommande comprenant des relais commandés par le biais de l'unité de contrôle pour commander la puissance d'un périphérique de sécurité, par exemple des unités de fermetures de portes telles que des ventouses électromagnétiques ou serrures électriques.
  • Selon un mode de réalisation du module de transmission le protocole sans fil local comprend un protocole sans fil longue distance à basse consommation différent du protocole sans fil longue distance à basse consommation de la radio longue distance.
  • Selon un mode de réalisation du module de transmission, le module de transmission comprend au moins trois contacts, pour commander l'activation de plusieurs périphériques d'information d'intrusion.
  • Selon un mode de réalisation de l'unité d'intrusion autonome et télécommandé sans fil, l'unité comprend un périphérique de sécurité, par exemple un détecteur d'incendie ou une unité de verrouillage de porte VP en l'occurrence une ventouse électromagnétique, relié électriquement au module de transmission.
  • Selon un mode de réalisation du système de sécurité et de surveillance de site comprenant en outre un dispositif de protection du travailleur isolé, par exemple un bracelet ou un boîtier ceinture et en ce que le dispositif de protection du travailleur isolé comprend une radio locale pour communiquer avec la radio locale de la centrale d'alarme du système de sécurité et de surveillance de site.
  • Selon un mode de réalisation du système d'alarme, le serveur longue distance à basse consommation comprend un logiciel d'interface administrateur pour le système d'alarme, lequel logiciel d'interface administrateur réceptionne les informations reçues d'au moins un système de sécurité et de surveillance de site du système d'alarme par le réseau longue distance à basse consommation et envoie toutes ces informations à la plateforme.
  • Selon un exemple de ce mode de réalisation, la plateforme transmet par un réseau tel que internet, un signal d'information global d'intrusion à un logiciel connecté au réseau de service de télésurveillance comprenant une information correspondant au site et aux différents lieux dans lequel se trouve chaque module de transmission ayant envoyé un signal d'information de mouvement.
  • Selon un autre exemple de ce mode de réalisation, le logiciel d'interface administrateur pour le système d'alarme comprend une base de données de site et de d'adresses de serveur de télésurveillance et en ce que le logiciel d'interface transmet par un réseau tel que internet, toutes les informations d'un système de sécurité d'un site au logiciel de télésurveillance connecté au serveur de télésurveillance correspondant au site. Ainsi chaque service de télésurveillance reçoit directement les informations des sites correspondant ce qui permet en cas de plateforme défectueuse (par exemple coupure, saturation, mise à jour, piraté etc...) d'avoir tout de même les informations des centrales d'alarmes envoyées par le réseau longue distance à faible consommation.
  • L'invention et ses différentes applications seront mieux comprises à la lecture de la description qui suit et à l'examen des figures qui l'accompagnent.
  • BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
  • Les figures sont présentées à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention.
    • La figure 1 montre un schéma de principe d'une intrusion dans un site sous surveillance d'un système de sécurité et de surveillance selon un mode de réalisation d'un aspect de l'invention communicant avec une plateforme selon un mode de réalisation d'un aspect de l'invention d'un système d'alarme.
    • La figure 2a représente un schéma de principe d'un système d'alarme selon un exemple du mode de réalisation.
    • La figure 2b représente un schéma de principe d'un système d'alarme selon un autre exemple du mode de réalisation.
    • La figure 3 représente un schéma de principe d'un exemple de mode de réalisation d'une centrale d'alarme du système de sécurité et de surveillance selon un aspect de l'invention.
    • La figure 4 représente un schéma de principe d'un mode de réalisation d'un module de transmission selon un aspect de l'invention
    • La figure 5 représente un schéma de principe d'un procédé de système d'alarme selon un mode de réalisation du système de sécurité et de surveillance de la figure 1.
    DESCRIPTION DETAILLEE
  • Les figures sont présentées à titre indicatif et nullement limitatif de l'invention.
  • [Fig.1] montre un schéma de principe d'une intrusion en plusieurs étapes dans un site surveillé comprenant des zones de surveillances comprenant trois pièces à différents étages.
  • Le site est sous surveillance par un système d'alarme comprenant sur le site un système de sécurité et de surveillance SL selon un mode de réalisation d'un aspect de l'invention communicant avec une plateforme P et une interface de service d'écoute et de décision SUV selon un mode de réalisation d'un aspect de l'invention de surveillance.
  • Le système de sécurité et de surveillance SL comprend une centrale d'alarme CA, située en l'occurrence au dernier étage, et une première unité et une deuxième unité d'intrusion autonome et/ou télécommandés comprenant chacune respectivement un premier module de transmission M1 au rez-de-chaussée et un deuxième module de transmission M2 et chacune une pluralité de périphériques d'information d'intrusion DM ou de périphérique télécommandé.
  • Le site comporte une fenêtre F et une porte E au rez-de-chaussée.
  • Dans cet exemple, au rez-de-chaussée, le système de sécurité et de surveillance SL comprend trois périphériques d'information d'intrusion DM dont un premier détecteur de mouvement DM1 d'un ouvrant principal de la fenêtre, un deuxième détecteur de mouvement de la porte DM2, qui comprennent chacun par exemple des capteurs de type à effet hall et un aimant sur l'ouvrant et un troisième détecteur de mouvement DM3 de type radar pouvant soit avoir une batterie ou soit être branché sur le secteur. Les trois détecteurs de mouvement DM1, DM2, DM3 sont reliés électriquement par une liaison filaire au premier module de transmission M1 pour envoyer et/ou recevoir des informations. Dans cet exemple, chaque module de transmission M comprend un boitier et les différents périphériques d'information d'intrusion DM comprennent aussi chacun leur boitier. Chaque périphérique d'information d'intrusion DM est relié par une liaison filaire au module de transmission M correspondant. Selon un autre exemple non représenté, l'unités d'intrusion autonome et/ou télécommandés peut aussi comprendre un module de transmission M et un périphérique d'information d'intrusion DM dans un même boîtier, par exemple un capteur à effet hall intégré dans un boitier du module de transmission M. Les détecteurs de mouvement DM1, DM2, DM3, peuvent être autonome en alimentation, ou/et être alimenté électriquement par un réseau électrique.
  • Dans cet exemple, au rez-de-chaussée, le système de sécurité et de surveillance SL comprend en outre un premier périphérique télécommandé qui est en l'occurrence une unité de verrouillage de porte VP en l'occurrence une ventouse électromagnétique. L'unité de verrouillage de porte VP est reliée électriquement par une liaison filaire à une télécommande du module de transmission M1 décrite en détail dans la suite pour commander le déverrouillage de la porte d'entrée E.
  • Le site comporte en outre une centrale domotique de contrôle d'accès et de la gestion des ouvrants GO, reliée à l'unité de verrouillage de porte VP pour la commander. La centrale domotique peut être aussi intégré dans la centrale d'alarme CA.
  • Dans cet exemple, au premier étage, le système de sécurité et de surveillance SL comprend en outre un périphérique de sécurité DS qui est en l'occurrence un détecteur de risque d"incendie DS1 comprenant un capteur de gaz ou de fumée. Le détecteur de risque d'incendie DS est relié électriquement par une liaison filaire au deuxième module de transmission M2.
  • Dans cet exemple, au premier étage, le système de sécurité et de surveillance SL comprend en outre un quatrième périphérique d'information d'intrusion DM, en l'occurrence un détecteur de présence DM4 de type à technologie Infra-Rouge Passive, combinée à une lentille de Fresnel permettant la détection de sources de chaleur en mouvement.
  • Bien entendu, le système peut comprendre d'autres modules de transmission et d'autres types de périphérique d'information d'intrusion DM tels que des capteurs lasers ou capteurs mécanique ou caméra vidéo surveillance avec intelligence artificielle pour reconnaitre une cible tel qu'un individu.
  • Dans ce mode de réalisation, le système de sécurité et de surveillance SL comprend en outre des périphériques de confirmation d'intrusion, en l'occurrence un premier micro DI au rez-de-chaussée, un deuxième micro DI au dernier étage et un micro DIV d'une caméra d'un système de vidéosurveillance, au premier étage, la sortie du micro DIV de la caméra est reliée électriquement par une liaison filaire à la centrale d'alarme CA.
  • [Fig.2a] montre un schéma de principe d'un système d'alarme selon un premier mode de réalisation, fonctionnant avec la plateforme P et le service d'écoute et de décision SUV.
  • Dans ce premier mode de réalisation, selon un premier exemple du système de sécurité et de surveillance SL, la centrale d'alarme CA comprend une unité de gestion locale U comprenant une radio locale RL pour communiquer sans fil avec les modules de transmissions M et un moyen de communication longue distance qui est en l'occurrence, dans ce mode de réalisation, une radio de communication sans fil longue distance à basse consommation RB appelée dans la suite radio longue distance RB, pour communiquer avec la plateforme P. Selon un autre mode de réalisation le moyen de communication longue distance est un modem internet ou un téléphone GSM. La centrale d'alarme CA comprend en outre un dispositif de télécommunication comprenant une unité de communication sans fil longue distance cellulaire, par exemple à haut débit UGSM de type téléphonie mobile GSM par exemple 3G, 4G, 5G. Selon un autre exemple le dispositif de télécommunication comprend un modem ou/et serveur relié à internet pour communiquer selon le protocole VOIP.
  • Dans ce premier exemple, le dispositif de télécommunication T comprend une unité de communication sans fil longue distance à haut débit UGSM appelée dans la suite unité haut débit UGSM, pour communiquer au moins avec le service d'écoute et de décision SUV.
  • [Fig.2b] montre un schéma de principe d'un deuxième mode de réalisation du système d'alarme, fonctionnant avec la plateforme P et le service d'écoute et de décision SUV.
  • Dans ce deuxième mode de réalisation, selon un premier exemple du système de sécurité et de surveillance SL, la centrale d'alarme CA est identique à la centrale d'alarme du premier exemple du premier mode de réalisation sauf en ce que le dispositif de télécommunication T comprend en outre de l'unité de communication sans fil longue distance cellulaire, un modem ou/et serveur MI relié à internet câblé (fibre ou autre réseau câblé) pour communiquer selon le protocole VOIP.
  • Le modem MI peut être relié par une liaison filaire de type connecteur modulaire 8P8C ou par courant porteur ou encore sans fil par exemple par WIFI. Dans cet exemple, le dispositif de télécommunication T communique donc à la fois par internet selon le protocole VIP et à la fois par le réseau téléphonique GSM.
  • En outre, dans ce deuxième mode de réalisation, le système de sécurité et de surveillance de site comprend en outre un dispositif de protection du travailleur isolé PTI, par exemple un bracelet ou un boîtier ceinture. Le dispositif de protection du travailleur isolé PTI comprend une radio locale pour communiquer avec la radio locale RL de la centrale d'alarme du système de sécurité et de surveillance de site.
  • L'unité de gestion locale U peut être configurée pour transmettre un signal d'information d'alerte homme à terre par la radio longue distance RB ainsi que par le dispositif de télécommunication T (par internet ou par GSM) lorsqu'il reçoit du dispositif de protection du travailleur isolé PTI un signal homme à terre par le biais de la radio locale RL. Ce dispositif peut aussi comprendre une radio longue distance à basse consommation pour transmettre en doublon un signal homme à terre à une plateforme.
  • [Fig.3] montre un schéma de principe de la centrale d'alarme CA du premier exemple du premier mode de réalisation du système d'alarme CA selon un aspect de l'invention.
  • Dans les deux exemples des deux modes de réalisation, la centrale d'alarme CA comprend en outre un moyen de stockage d'énergie B pour alimenter l'unité de gestion U, la radio locale RL et la radio longue distance RB. Le moyen de stockage d'énergie B peut par exemple être une batterie de douze volts, et être rechargée par un chargeur relié électriquement au secteur du site.
  • Dans ces deux exemples, l'unité de gestion locale U comprend la radio locale RL et la radio longue distance RB. L'unité de gestion locale U comprend en outre un module de contrôle MC détaillé dans la suite. L'unité de gestion locale U peut comprendre aussi uniquement les connectiques pour être reliées aux différentes radios (locale et longue distance à basse consommation) situées dans la centrale d'alarme CA.
  • Selon ces deux exemples, l'unité de gestion locale U comprend en outre un module d'écoute ME relié à au moins un périphérique de confirmation d'intrusion, en l'occurrence dans la figure 1 l'unité de gestion locale U comprend deux micros DI et un micro DIV d'une caméra de surveillance d'un système de sécurité et de surveillance.
  • Dans le premier exemple du deuxième mode de réalisation, l'unité de gestion locale U de la centrale d'alarme CA, comprend un modem (MODulateur/DEModulateur) tel qu'un serveur WIFI pour la mise à jour d'un logiciel de l'unité de gestion CA. En l'occurrence le modem tel qu'un serveur WIFI est le modem MI qui transforme un signal numérique, en signal analogique (à valeurs réelles) envoyé vers son antenne, à l'émission, et inversement à la réception. La mise à jour peut être réalisée dans une plage horaire prédéterminée, par WIFI sécurisé pour un dispositif de pilotage local PLU, telle qu'une tablette ou un ordinateur. Dans ce premier exemple du deuxième mode de réalisation, le micro DI ou le micro DIV de la caméra du site peut avoir un modem, par exemple un appareil intégré WIFI pour communiquer avec le modem de la centrale d'alarme CA et transmettre ainsi les signaux de sons du micro DIV à la centrale d'alarme CA (dans ce cas la sortie du micro n'est pas obligatoirement connectée par un fil à la centrale d'alarme CA). Cependant pour des raisons de sécurité, en cas de brouilleur WIFI, la connexion filaire est plus certaine.
  • Selon un deuxième exemple du premier mode de réalisation, l'unité de gestion comprend en outre un modem (MODulateur/DEModulateur) tel qu'un serveur WIFI pour communiquer avec un dispositif de pilotage local PLU comme dans le premier exemple du deuxième mode de réalisation mais ne fait pas partie du dispositif de télécommunication T. Autrement dit, le dispositif de télécommunication T communique uniquement par l'unité haut débit UGSM sur un réseau GSM.
  • En outre l'unité de gestion U peut comprendre une connectique filaire de réseau internet pour relier la centrale par un câblage à un modem du site connecté à internet. Dans ce cas, le dispositif de pilotage local PLU peut être relié à la centrale d'alarme par liaison filaire par la connectique filaire de réseau internet ou par un réseau interne.
  • Par exemple l'unité de gestion locale comprend un port Ethernet pour la liaison internet à la plateforme et au moins deux ports par exemple USB, dont un dédié pour la connexion à un dongle WIFI, un dédié pour centrale domotique de contrôle d'accès et/ou de la gestion des ouvrants GO. L'unité de gestion locale peut comprendre un troisième port par exemple USB pour y connecter un HUB pour étendre le nombre de ports.
  • En outre l'unité de gestion peut comprendre des entrées/sorties de commandes TOR par exemple tout ou rien, par exemples une ou des entrées pour être reliée(s) à la centrale domotique de contrôle d'accès et de la gestion des ouvrants GO ou à des détecteurs filaires ou encore à une sortie pour une sirène sonore, ou un dispositif visuel tel qu'une diode tricolore ou des diodes de différentes couleurs pour informer si la centrale d'alarme à détecter une infraction, ou encore un générateur de brouillard opacifiant. Le nombre d'entrées et sorties peut être par exemple de cent.
  • Les entrées/sorties TOR peuvent être télécommandées localement, c'est-à-dire par l'unité de gestion locale ou par acquittement, c'est-à-dire à la suite de la réception d'un signal provenant de la plateforme, ou du service de télésurveillance.
  • La radio longue distance RB permet de communiquer avec la plateforme par le biais d'un réseau comprenant un serveur S et des antennes AFC représentés sur la figure 1. La radio longue distance RB utilise un des réseaux de télécommunications "machine to machine" connu sous l'acronyme M2M, dédiés à la communication entre objets connectés (loT pour "Internet of Things") et les infrastructures Internet (smartphones, serveurs, datacenters, cloud, etc.) qui exploitent les données qu'ils génèrent ou/et qu'ils pilotent. Dans les deux exemples des deux modes de réalisation, le protocole sans fil longue distance à basse consommation est tel que LPWAN (Low Power Wide Area Networks) par exemple selon le protocole LoRa ® ou Sigfox ®, par exemple utilisant la fréquence 868 MHz ou 902 MHz. En l'occurrence, dans ces deux exemples, le réseau sans fil longue distance à basse consommation utilisé est dans la bande de fréquence 868 MHz et le protocole sans fil longue distance à basse consommation est en particulier le protocole Sigfox ®. Selon un autre exemple, la bande passante peut être de fréquence 915 MHZ. Le serveur S est donc un serveur Sigfox ®. La radio longue distance RB transmet donc des signaux SF sur le réseau sans fil longue distance à basse consommation et les antennes AFC réceptionnent ces signaux pour transmettre l'information du signal au serveur S.
  • L'unité de gestion peut comprendre une antenne commune pour la radio longue distance RB et la radio locale RL ou une antenne pour chaque radio.
  • Le réseau longue distance à basse consommation comprend un logiciel d'interface administrateur recevant les informations des signaux SF sur le réseau sans fil longue distance à basse consommation transmis au serveur S. Le serveur S peut héberger le logiciel d'interface administrateur.
  • La plateforme P communique avec le serveur S pour télécharger des informations envoyées par la radio longue distance RB de la centrale d'alarme CA et peut aussi transmettre des signaux SF comprenant des informations à la centrale d'alarme CA par ce réseau sans fil longue distance à basse consommation.
  • Les modules de transmission M du système de sécurité et de surveillance, en l'occurrence dans cet exemple sont aux nombres de deux, comprennent chacune aussi une première radio locale MRL, en l'occurrence utilisant un protocole sans fil longue distance à basse consommation, pour communiquer sans fil avec la radio locale RL de la centrale d'alarme CA.
  • [Fig.4] montre un schéma de principe d'un exemple de mode de réalisation d'un module de transmission M du système de sécurité et de surveillance selon un aspect de l'invention.
  • En l'occurrence la radio locale MRL du module de transmission M et la radio locale RL de la centrale d'alarme CA communiquent sur une fréquence de 868 MHZ selon un réseau LPWAN (Low Power Wide Area Networks) et en particulier dans cet exemple selon un protocole LoRa ®. La radio locale MRL et la radio locale RL pourraient aussi communiquer selon un deuxième mode de réalisation par une radio courte distance, par exemple en utilisant des ondes radio ultra hautes fréquences (UHF) sur une bande de fréquence de 2,4 GHz en particulier selon la norme Bluetooth.
  • Chaque module de transmission M comprend en outre au moins une deuxième radio longue distance MRB à communication sans fil à basse consommation communicant selon un protocole sans fil longue distance à basse consommation avec le serveur S par le biais des antennes AFC. En l'occurrence dans ce mode de réalisation, la radio longue distance MRB utilise la même bande de fréquence 868 MHz sur un réseau LPWAN (Low Power Wide Area Networks) que celle de la radio RB et le protocole utilisé est par exemple le même protocole, en l'occurrence Sigfox ®. Le serveur S communique donc dans cet exemple avec les modules de transmission M et la centrale d'alarme CA du système de sécurité et de surveillance.
  • Le module de transmission M peut comprendre une antenne commune pour la radio longue distance MRB et la radio locale MRL ou une antenne pour chaque radio.
  • Bien entendu, la radio longue distance MRB des modules de transmission M pourraient avoir un protocole sans fil longue distance à basse consommation différent de celui de la radio longue distance RB de la centrale d'alarme CA.
  • Selon un autre exemple du premier ou du deuxième mode de réalisation, la radio longue distance RB de la centrale d'alarme CA et la radio longue distance MRB peuvent communiquer avec le serveur S selon deux protocoles différents par exemple un premier selon le protocole LoRa et l'autre selon le protocole Sigfox ®. Dans ce cas la plateforme reçoit les informations de deux serveurs différents (un pour chaque protocole). Cela permet d'avoir au moins un message d'information d'intrusion entre la plateforme et soit un module de transmission ou la centrale d'alarme en cas de beug d'un des deux protocoles.
  • Dans ces deux exemples, la plateforme P communique selon un protocole de type LoRa ® et de type Sigfox ®. Bien entendu d'autre réseau LPWAN (Low Power Wide Area Networks) peuvent être utilisés.
  • Selon un autre exemple des deux modes de réalisation, la radio longue distance MRB des modules de transmission M et la radio longue distance RB de la centrale d'alarme CA communiquent selon le même protocole que celui de la radio locale, par exemple selon le protocole LoRa®.
  • Chaque module de transmission M comprend au moins une connectique pour être reliée à un périphérique d'information d'intrusion DM, par exemple un détecteur de mouvement D1, DM2 ou DM3 ou encore un détecteur de présence DM4, ou un périphérique de sécurité, par exemple l'unité de verrouillage VP ou le détecteur de risque d"incendie sécurité DS.
  • Le module de transmission M comprend une unité de contrôle MU comprenant un état actif ou inactif. L'unité de contrôle MU comprend un contrôleur par exemple un microcontrôleur ou micro-processeur, une mémoire Ram et une mémoire Rom.
  • L'unité de contrôle MU est configurée pour recevoir régulièrement, par exemple toutes les deux minutes, un message d'état par la radio locale MRL provenant de la centrale d'alarme CA, en particulier dans cet exemple selon le protocole LoRa ®. Le message d'état comprend une information de commande d'état actif ou état inactif. L'unité de contrôle comprend un logiciel pour changer d'état en fonction de l'information de commande du message.
  • Chaque module de transmission M comprend en outre un moyen de stockage d'énergie pour alimenter l'unité de contrôle et les deux radios (radio longue distance et radio locale). Le moyen de stockage peut par exemple être une pile lithium.
  • Le module de contrôle MC de l'unité de gestion U de la centrale d'alarme CA comprend un contrôleur par exemple un microcontrôleur ou micro-processeur, une mémoire Ram et une mémoire Rom. Le module de contrôle MC de l'unité de gestion U comprend un programme d'activation dans la mémoire morte ainsi qu'une base de données historique des événements locaux et en ce que chaque information reçue du système d'alarme, par exemple de la plateforme P ou d'un module de transmission M, est enregistrée dans la base de données historique des événements locaux ainsi que l'émetteur ou le destinataire.
  • Le module de contrôle MC peut être configuré pour envoyer régulièrement, par exemple selon la période prédéterminée, en l'occurrence toutes les deux minutes, le message d'état par la radio locale RL selon le protocole sans fil local LoRa comprenant une ou plusieurs informations de commande d'état des différents modules de transmission M pour chaque module de transmission M, en fonction d'une programmation d'activation.
  • Selon un autre exemple, le module de contrôle MC peut être configuré pour envoyer le message d'état par la radio locale RL selon le protocole sans fil local LoRa à chaque module de transmission M, selon une période prédéterminée, comprenant chacun une information d'état tel qu'un état actif ou un état inactif, en fonction d'une programmation d'activation. Dans cet exemple, la radio locale RL envoie des messages d'état décalés successivement aux différents modules de transmission M.
  • Dans les deux exemples, le module de contrôle MC est configuré pour se synchroniser avec les modules de transmission M. Dans le premier exemple, tout les modules de transmission M sont tous synchronisés les uns aux autres avec le module de contrôle MC qui transmet le message d'état comprend une information de commande d'état par identification de module de transmission lesquels peuvent récupérer leur information de commande d'état dédiée.
  • Dans le deuxième exemple, le module de contrôle MC est synchronisé avec chaque module de transmission à différent moment suivant une même période, pour leur envoyer chacun à un moment, régulièrement, selon la même période, leur message d'état comprenant l'information de commande d'état.
  • Dans les deux exemples, les modules de transmission M sont configuré pour activer leur radio locale pendant un intervalle de temps prédéterminé toutes les périodes prédéterminés, par exemple pendant 10 microsecondes à 2 secondes toutes les deux minutes.
  • Le microcontrôleur MC permet de mettre l'unité de gestion locale dans un état de mise en service ou un état de mise hors service. Dans l'état de mise en service, le programme d'activation de l'unité de gestion locale est configuré pour transmettre une information de commande d'état actif dans le message d'état à l'au moins un module de transmission par la radio locale et en ce que dans l'état mise hors service, le programme d'activation de l'unité de gestion locale est configuré pour transmettre une information de commande d'état inactif à l'au moins un module de transmissions par la radio locale. Par exemple le module de contrôle MC comprend dans sa mémoire Rom une programmation horaire dans l'état hors service par exemple en heure d'ouverture, ou l'état mise en service par exemple en heure de fermeture. Le logiciel d'activation permet de réaliser cette configuration.
  • L'unité de contrôle MU du module de transmission M est configurée pour dans un état actif transmettre des informations de sécurité reçues de chaque périphérique d'information d'intrusion DM d'une part à la plateforme P par la radio longue distance MRB et les antennes Afc et le serveur S et d'autres part au module de contrôle MC de l'unité de gestion U de la centrale d'alarme CA par la radio de communication locale MRL. L'unité de contrôle MU transmet donc dans ces modes de réalisations aux radios de communication locale MRL et longue distance MRB un signal longue distance à basse consommation respectivement LA et SF (dans cet exemple, un selon signal LA selon le protocole Lora à la radio locale et l'autre signal SF selon le protocole Sigfox à la radio longue distance MRB) comprenant une information de mouvement IM1, IM2 lorsqu'un détecteur de mouvement DM transmet un signal de détection de mouvement.
  • Le module de contrôle MC est configuré pour recevoir chaque information de mouvement IM1, IM2 par la radio locale RB par le signal LA selon le protocole sans fil local provenant de chaque module de transmission M et transmettre à la radio longue distance RB, une information l'information globale d'intrusion en fonction de plusieurs informations de mouvement reçues par le ou les modules de transmission M selon le protocole du réseau de communication sans fil longue distance à basse consommation SF pour informer une intrusion à la plateforme P. Ainsi la centrale d'alarme CA permet d'éliminer des détections non inhérentes à une intrusion, par exemple une araignée ou une souris passant devant un radar. En outre les unités de contrôle MU de chaque module de transmission peuvent numéroter leur message dans le signal longue distance à basse consommation SF et dans le signal radio locale avec le même numéro. Ainsi la centrale d'alarme transmet ces numéros dans le signal d'information globale d'intrusion qui est un signal longue distance à basse consommation SF pour permettre l'identification du message au niveau du logiciel d'interface administrateur. Ce dispositif permet d'éviter l'envoi de deux messages identiques, notamment en cas de perte du réseau SIGFOX.
  • Le module de contrôle MC est en outre configuré pour transmettre une requête d'écoute d'au moins un micro au module d'écoute ME, en fonction des informations d'alarmes d'intrusions ou de requête d'écoute reçue provenant de la plateforme P ou directement par un opérateur par le réseau GSM par exemple DTMF (Dual Tone Multi-frequency) ou VOIP par internet par exemple filaire afin qu'un utilisateur du service d'écoute et de décision SUV puisse entendre les zones du site et confirmer l'intrusion pour le signaler à la police.
  • L'unité de contrôle MU comprend un état actif, un état inactif, un état d'alerte.
  • L'unité de contrôle MU peut selon un autre mode de réalisation configurée en outre pour, transmettre périodiquement dans chaque état actif, inactif et d'alerte, une requête de demande d'état par la radio de communication locale MRL à la centrale d'alarme CA à chaque période, par exemple de deux minutes, et recevoir le message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou d'état inactif en réponse à la requête.
  • L'unité de contrôle MU quel que soit son état, met en état actif la radio locale pendant un laps temps prédéterminé jusqu'à la réception d'une commande d'état par la radio locale. Pendant cet état actif, la radio locale est donc alimentée.
  • En outre, l'unité de contrôle MU est configurée pour sélectionner l'état d'alerte, lorsque la radio locale ne reçoit pas de message d'état (actif ou inactif) après au moins le temps prédéterminé de l'état d'écoute, et en ce que dans l'état alerte l'unité de contrôle MU est configurée pour transmettre une information centrale d'alarme non communicante HS ainsi que chaque information de mouvement reçue pendant cet état actif, par chaque périphérique d'information d'intrusion, à la plateforme par le biais respectivement de la radio longue distance MRB et du serveur S. Ainsi l'opérateur utilisant l'interface de la plateforme peut en déduire une information centrale hors service notamment si chaque information de mouvement reçue de chaque périphérique d'information d'intrusion DM comprend une telle information.
  • Le laps de temps prédéterminée peut être au-delà du temps prédéterminé (dix microsecondes à deux secondes) dans un programme de l'unité de contrôle ou selon un autre exemple la somme de la période prédéterminée et du temps prédéterminé correspondant à l'envoie de deux messages d'états puisque ceux-ci sont envoyés périodiquement.
  • L'unité de contrôle MU est configurée pour sélectionner l'état actif en cas de réception d'information de commande d'état actif ou sélectionner l'état inactif en cas de réception d'information de commande d'état inactif dans le message d'état. L'unité de contrôle MU est configurée pour éteindre la radio locale MRB jusqu'à ce qu'il l'alimente pour la réception d'un signal LA comprenant le message d'état ou la transmission d'un signal LA comprenant une information de mouvement expliqué ci-dessous.
  • Dans l'état actif, l'unité de contrôle MU est configurée pour transmettre des signaux SF de chaque information de mouvement reçue pendant cet état actif par chaque périphérique d'information d'intrusion DM ou de sécurité DS, à la plateforme P à la centrale d'alarme CA, par le biais respectivement de la radio longue distance et des signaux LA de ces informations de mouvement reçues par la radio locale à la centrale d'alarme CA. Durant cet état actif, l'unité de contrôle MU est configurée pour activer la radio longue distance (alimenté) uniquement en cas de transmission de signaux SF de chaque information de mouvement reçue, par exemple pendant dix microsecondes à une seconde.
  • Dans l'état inactif, l'unité de contrôle MU est configurée pour transmettre un signal par la radio locale RL d'une information de mise en veille à la centrale et dans lequel la radio longue distance est mise en veille.
  • Le module de transmission M peut comprendre en outre une carte modulable télécommande MT par l'unité de contrôle MU.
  • La carte modulable télécommande MT comprend des relais commandés par l'unité de contrôle MU.
  • La carte modulable télécommande MT comprend donc des entrées destinées à être reliée à une alimentation, par exemple dans le cas de la figure 1, un contact normalement ouvert NO ou fermé NF commandé par le relais et des sorties pour être reliée à la commande ou la puissance d'un périphérique de sécurité. Par exemple le contact de la carte modulable est relié au secteur du site pour alimenter une ventouse électromagnétique. L'unité de contrôle MU peut ainsi commander l'ouverture ou la fermeture de la porte en activant ou désactivant le contact, par exemple normalement ouvert NO.
  • Le module de contrôle MC peut donc être configuré pour commander un périphérique de sécurité par le biais du module de transmission M, en l'occurrence par le biais des radios locales (du module de transmission M et de l'unité de gestion locale) en l'occurrence utilisant le protocole Lora dans ce mode de réalisation.
  • La plateforme P, peut envoyer une requête d'écoute à un service d'écoute et de décision SUV d'un site pour lequel la plateforme à télécharger sur le serveur S des informations d'intrusions générales.
  • Dans le cas où la centrale d'alarme est hors service HS, la plateforme P peut, après téléchargement sur le serveur S de l'information centrale non communicante HS et de plusieurs informations de mouvements IM1, IM2, envoyer une information de mouvement ou une information d'intrusion générale à l'interface du service d'écoute et de décision SUV.
  • Le service d'écoute et de décision SUV peut envoyer au module de contrôle MC de la centrale d'alarme la requête d'écoute. Le service d'écoute et de décision SUV peut ainsi écouter et prendre la décision d'appeler en passant par le dispositif de télécommunication, en l'occurrence soit par l'unité de communication sans fil longue distance à haut débit UGSM soit par le modem MI par internet en protocole VOIP, pour que l'utilisateur du service d'écoute et de décision SUV puisse entendre les zones du site et confirmer l'intrusion pour le signaler à la police.
  • Un procédé de système d'alarme du site de la figure 1 par le système de sécurité et de surveillance va maintenant être décrit.
  • [Fig.5] représente un schéma de principe d'un procédé de système d'alarme selon un mode de réalisation du système de sécurité et de surveillance de la figure 1.
  • Tout d'abord, le procédé de système d'alarme comprend un procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprenant une répétition régulière d'étape de mise en état d'alimentation etat1, etat1 0 de la radio locale MRL pour chaque module de transmission M pendant un temps prédéterminé. La régularité de cette étape peut être par exemple selon une période prédéterminée, par exemple toutes les deux minutes.
  • Le temps prédéterminé peut être compris entre dix microseconde à deux secondes par exemple, plus le temps est court plus la batterie du module de transmission dure longtemps.
  • Le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprend en outre une étape régulière, par exemple selon la période prédéterminée de transmission Cetat10, Cetat11 d'un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou état inactif par la centrale d'alarme CA au module de transmission M correspondant, selon le protocole sans fil local selon une programmation d'activation.
  • Dans ce mode de réalisation, l'unité de gestion locale U est adaptée à se synchroniser avec chaque module de transmission M pour transmettre à chaque module de transmission M toutes les périodes prédéterminés (par exemple toutes les deux minutes) pendant un temps prédéterminé (par exemple 10 microsecondes) le message d'état selon le protocole sans fil local.
  • Selon un autre mode de réalisation non représenté, le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprend par chaque module de transmission M une étape de transmission selon un protocole sans fil local d'une requête d'état pour la communication d'états entre chaque module de transmission et la centrale d'alarme. Dans ce mode de réalisation le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprend par la centrale d'alarme CA une étape de transmission d'un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou état inactif CEtat1, CEtat10 à chaque requête d'état, au module de transmission M correspondant selon le protocole sans fil local selon une programmation d'activation. Dans ce mode de réalisation l'unité de gestion locale est adaptée à recevoir une requête d'état en état inactif provenant d'au moins un module de transmission, notamment en cas de réception d'un signal d'accès autorisé d'une centrale domotique et à transmettre le message d'état en réponse à la requête d'état au module de transmission.
  • Selon un exemple de ces deux modes de réalisation, le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprend une étape de transmission réponses d'état Retat1, Retat2 par chaque module de transmission M, toutes une secondes périodes prédéterminées, par exemple la même période que la période prédéterminé, en l'occurrence toutes les deux minutes, comprenant par exemple un message d'état de pile ou/et l'indication de la force du signal reçu RSSI (Received Signal Strength Indication) à l'unité de gestion locale en réponse au message d'état. Cela permet à l'unité de gestion de pouvoir indiquer à la plateforme ou à un dispositif visuel ou encore un dispositif de pilotage local, d'une part le taux de charge de la batterie du module de transmission et d'autre part l'indication de la force du signal pour permettre de réaliser de la maintenant préventive sur la batterie.
  • Dans l'exemple de l'invention, du fait que les deux radios sont à faible consommation, le moyen de stockage peut permettre d'avoir une énergie stockée suffisante pour permettre au module de transmission M de fonctionner pendant plusieurs années, par exemple 5 ans du fait que les deux radios soient à faible consommation.
  • Dans la suite de cet exemple, la centrale d'alarme CA et chaque module de transmission M est dans l'état actif.
  • Ensuite, sur la figure 1, on peut voir dans un premier temps, un individu V rentré par la fenêtre F pour s'introduire dans le site surveillé. En ouvrant la fenêtre F, le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprend en outre dans l'état actif du module de transmission une étape de production réalisée par le périphérique d'information d'intrusion en l'occurrence le détecteur de mouvement DM1 et de transmission ED1 d'un signal d'intrusion IM1 à un module de transmission, en l'occurrence le module de transmission M1.
  • L'étape de production et de transmission ED1 comprend tout d'abord une sous étape ED10 de détection du mouvement de l'ouvrant de la fenêtre F de la zone de détection par le détecteur de mouvement DM1 et de production et/ou modification d'un signal d'information de mouvement IM1. Par exemple dans le cas d'un contact normalement ouvert, l'ouverture de l'ouvrant ferme le contact produisant le signal d'information de mouvement IM1 ou dans le cas de mesure de distance de l'ouvrant par exemple par le champ magnétique d'un aimant ou encore de contact normalement fermé, l'ouverture de l'ouvrant change le signal d'information de mouvement IM1.
  • L'étape de production et de transmission ED1 comprend en outre une sous étape ED11 de transmission du signal d'information de mouvement IM1 par le détecteur de mouvement DM1 au module de transmission M1 relié au détecteur de mouvement correspondant DM1.
  • Le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprend en outre une étape de transmission locale ET1 sans fil du signal d'information de mouvement IM1 par le module de transmission M1 à la centrale d'alarme CA selon le protocole sans fil local en l'occurrence LoRa, et une étape transmission longue distance ET2 sans fil du signal d'information de mouvement IM1 par le module de transmission au serveur S par le biais des antennes AFC selon le protocole du réseau sans fil longue distance à basse consommation SF.
  • Ensuite, le troisième détecteur de mouvement DM3 de type radar va détecter l'ouverture de la fenêtre ainsi que le mouvement de l'individu V rentrant dans la pièce sécurisée du site. Le troisième détecteur de mouvement DM3 va donc réaliser une deuxième étape de production et de transmission ED2 d'un deuxième signal d'intrusion, et le premier module de transmission M1 va donc réaliser une deuxième étape de transmission locale ET10 et une deuxième étape de transmission longue distance ET20 du deuxième signal d'information de mouvement.
  • Le serveur S a donc reçu le premier et le deuxième signal d'information de mouvement IM1, IM2 par le biais du module de transmission M1 et des antennes AFC selon le protocole du réseau sans fil longue distance à basse consommation SF.
  • La centrale d'alarme CA a donc aussi reçu le premier et deuxième signal d'information de mouvement IM1, IM2 par le biais du module de transmission M1 selon le protocole sans fil locale, en l'occurrence LoRa.
  • Le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprend en outre une étape de production globale CM30 d'un signal d'information globale d'intrusion IM110 par la centrale d'alarme CA en fonction des au moins deux signaux d'informations de mouvements IM1, IM2 reçus.
  • En outre, le procédé d'un système de sécurité et de surveillance de site comprend en outre une étape de transmission globale CM31 du signal d'information global d'intrusion selon le protocole du réseau sans fil longue distance à basse consommation SF au serveur S.
  • Le procédé de système d'alarme peu comprendre une étape de stocke en mémoire par le serveur de l'information globale d'intrusion IM110 ainsi que les deux informations de mouvements IM1, IM2.
  • Le procédé de système d'alarme peu comprendre en outre une étape de téléchargement T de manière régulière par la plateforme P l'information globale d'intrusion IM110 ainsi que les deux informations de mouvements IM1, IM2 sur le serveur S. Le procédé de système d'alarme comprend une étape de détection d'une intrusion P1 en détectant l'information globale d'intrusion IM110 et une étape de requête d'écoute P2 du site envoyée au service d'écoute et de décision SUV. Le procédé de système d'alarme comprend une étape de transmission SUV1 de requête d'écoute R1 par le service d'écoute et de décision SUV soit par le bais de la plateforme P soit directement à la centrale d'alarme A par le biais du réseau GSM ou par un réseau internet câblé.
  • La centrale d'alarme CA comprend une étape de réception CR1 de requête d'écoute et le module d'écoute ME de l"unité de gestion locale U transmet les signaux d'écoutes des micros DI et de la caméra DIV au service d'écoute et de décision SUV par l'unité de communication sans fil longue distance à haut débit UGSM ou par le modem.
  • L'individu V se dirige au premier étage, dans lequel le détecteur de présence DM4 détecte l'individu et réalise une étape de production et de transmission d'un troisième signal d'intrusion au module de transmission M2. Le module de transmission M2 va donc réaliser une étape de transmission locale et une étape de transmission longue distance du troisième signal d'information de mouvement.
  • Le serveur S a donc reçu le troisième signal d'information de mouvement par le biais du module de transmission M2 et des antennes AFC selon le protocole du réseau sans fil longue distance à basse consommation SF.
  • La centrale d'alarme CA a donc aussi reçu aussi le troisième signal d'information de mouvement par le biais du deuxième module de transmission M2 selon le protocole sans fil locale, en l'occurrence LoRa.
  • La centrale d'alarme CA peut donc produire et envoyer un deuxième signal d'information global par la radio longue distance RL au serveur S en prenant en compte ce troisième signal d'information de mouvement.
  • Lorsque l'individu V redescend, le troisième détecteur de mouvement DM3 de type radar détecte l'individu et produit donc à nouveau l'étape de production et de transmission ED2 d'un quatrième signal d'intrusion, et le premier module de transmission M1 va donc réaliser une quatrième étape de transmission locale ET10 et une quatrième étape de transmission longue distance ET20 du quatrième signal d'information de mouvement.
  • La centrale d'alarme CA peut donc transmettre par le biais de son module d'écoute le son capté en direct par le micro DI au rez-de-chaussée au service d'écoute et de décision SUV.
  • L'opérateur du service d'écoute et de décision peut donc pendant ce temps demander à un service de l'ordre tel que la police d'intervenir sur le site.
  • Selon un deuxième exemple d'intrusion par un individu V réalisant le même parcours dans le site que celui représenté sur la figure 1 mais muni d'un brouilleur de réseau téléphonique (GSM, 3G,4G, 5G) et qu'il ait coupé le réseau internet et le courant, le processus de fonctionnement fonctionne de la même manière en ce qui concerne le procédé de système d'alarme, c'est-à-dire que la plateforme P télécharge les informations d'intrusion générale et les informations de mouvements, cependant le procédé de système d'alarme fonctionne différemment puisque le service d'écoute et de décision n'a pas accès au sons et ou image du micro DI puisque le réseau GSM de l'unité de communication sans fil longue distance à haut débit UGSM est hors service du fait du brouilleur et de la coupure internet. L'opérateur du service de surveillance et de décision SUV peut dans ce cas demander le passage d'un service de sécurité privé sur le site.
  • La centrale d'alarme peut être hors service due à une surtension ou par un individu V ayant repéré la centrale d'alarme et l'ayant mis hors service en perçant par exemple un trou à travers un mur du site dans la centrale d'alarme CA. Dans ce cas, la centrale d'alarme hors service ne transmet pas de signal LA périodique comprenant un message d'état, le procédé de système d'alarme comprend une étape de production et transmission d'information centrale non communicante HS au serveur S par l'unité de contrôle MU et la radio longue distance MRB de chaque module de transmission M1, M2 ayant attendu pendant un laps de temps prédéterminé par exemple correspondant au temps de réception de deux messages d'état par leur radio local de la centrale. Chaque module de transmission peut aussi être configuré pour transmettre une requête de demande de synchronisation en cas de non réception d'un message d'état au moment prédéterminé et se mettre ensuite en écoute (radio locale active) pendant le laps de temps prédéterminé pour recevoir le message d'état et une consigne de nouvelle synchronisation de la centrale d'alarme CA.
  • Le procédé de système d'alarme comprend une étape de téléchargement sur le serveur S par la plateforme de l'information centrale non communicante HS ainsi que chaque information de mouvement IM1, IM2 reçue de chaque périphérique d'information d'intrusion.
  • La plateforme P peut ainsi transférer ces informations au service d'écoute et de décision dont l'opérateur peut prendre la décision d'envoyer un service de sécurité privé sur le site. En outre, la plateforme télécharge ensuite le troisième et quatrième signal d'intrusion sur le serveur S permettant d'aider l'opérateur de la prise de décision d'envoyer un service de sécurité.
  • L'unité de gestion U peut comprendre en outre une connectique pour communiquer avec une centrale domotique de contrôle d'accès et/ou de la gestion des ouvrants GO. Le module de contrôle MC peut, dans cet exemple, commander individuellement l'activation (l'état actif) ou la désactivation (état inactif) des différents modules de transmission en fonction d'information de la centrale domotique de contrôle d'accès et de la gestion des ouvrants.
  • Par exemple, dans le cas où un individu présente un badge ayant une autorisation de pénétrer dans une partie du site lorsque la programmation d'activation indique horaire de fermeture et donc un état actif des modules de transmission, le module de contrôle MC peut désactiver un module de transmission M en fonction des informations reçues par la centrale domotique de contrôle d'accès et de la gestion des ouvrants.
  • En outre, le module de contrôle MC peut dans cet exemple commander par le biais de la centrale domotique de contrôle d'accès et de la gestion des ouvrants individuellement le déverrouillage de différents ouvrants. Par exemple, le service d'écoute et de décision peut commander le déverrouillage d'un ouvrant commandé par la centrale domotique de contrôle d'accès et de la gestion des ouvrants par le biais de la centrale d'alarme CA, pour par exemple permettre à un opérateur d'un service de sécurité privé ou d'un gardien ou d'une personne du service de l'ordre d'entrer dans une zone du site.
  • En outre, dans le cas où un module de transmission M comprend une télécommande tel que le premier module de transmission M1 du site représenté sur la figure 1, la centrale d'alarme peut commander l'unité de verrouillage VP sous ordre de la centrale domotique de contrôle d'accès et de la gestion des ouvrants pour déverrouiller la porte E par le biais du module de transmission M1. Dans ce cas, la radio locale est toujours active et peut être en outre alimentée par le réseau électrique. L'unité de verrouillage VP est par exemple alimenté sur le réseau électrique du site, et est commandé par le module de transmission ou/et directement par la centrale domotique de contrôle d'accès et/ou de la gestion des ouvrants GO.
  • L'unité de gestion locale U comprend une horloge et dans sa mémoire une plage horaire de modification. L'installateur peut connecter le dispositif de pilotage local PLU à l'unité de gestion locale U pendant cette plage horaire pour réaliser des modifications. Dans le premier exemple du premier mode de réalisation, le dispositif de pilotage local PLU est connecté par une connexion filaire à un port de l'unité de gestion locale tandis que dans le deuxième exemple du premier mode de réalisation, le dispositif de pilotage local PLU est connecté au modem MI par WIFI.
  • La mise à jour peut être des modifications des horaires d'activation du programme d'activation des différents modules de transmission ou périphérique d'alarme.
  • Selon un autre mode de réalisation, la centrale d'alarme CA reçoit par le dispositif de télécommunication, par exemple par son unité de communication sans fil longue distance à haut débit UGSM, une clé cryptée le jour d'une opération de changement de programmation d'activation. L'opératrice câble son dispositif de pilotage local, en l'occurrence un ordinateur portable, à la connectique filaire de pilotage, en l'occurrence de type RJ45 pour modifier le programme d'activation du module de contrôle de l'unité de gestion. Le module de contrôle MC de l'unité de gestion U est en l'occurrence configuré pour modifier le programme d'activation que si la modification de programmation transmis par le dispositif de pilotage local comprend la même clé cryptée que la clé cryptée reçue par le réseau de communication longue distance à haut débit ou par le réseau de communication longue distance à basse consommation .
  • Le site protégé par le système d'alarme peut notamment être un bâtiment public ou privé par exemple une banque, ou encore un domicile privé.
  • La transmission de message est produite par l'envoie d'un signal comprenant le message.
  • Sauf précision contraire, un même élément apparaissant sur des figures différentes présente une référence unique.

Claims (10)

  1. Module de transmission (M) pour être commandé par une unité de gestion locale, dans lequel chaque module de transmission (M) comporte :
    - une radio locale (MRL) à communication sans fil locale configurée pour communiquer selon un protocole sans fil local,
    - une radio longue distance (MRB) à communication sans fil longue distance à basse consommation configurée pour communiquer selon un protocole sans fil longue distance à basse consommation avec un serveur (S),
    - des connectiques pour être reliées à au moins un périphérique d'information d'intrusion, par exemple un détecteur de mouvement ou de présence (DM, DS),
    - une unité de contrôle (MU) comprenant un état actif, un état inactif, un état d'alerte, configurée pour :
    ∘ dans chaque état actif, inactif et d'alerte, mettre dans un état d'alimentation le module de transmission pendant un temps prédéterminé pour communiquer périodiquement par la radio locale avec une centrale d'alarme à chaque période, par exemple toutes les deux minutes, pour recevoir un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou inactif,
    o sélectionner l'état actif en cas de réception d'information de commande d'état actif ou sélectionner l'état inactif en cas de réception d'information de commande d'état inactif, dans lequel :
    ∘ dans l'état actif transmettre des signaux (SF, LA) de chaque information de mouvement reçue pendant cet état actif par chaque périphérique d'information d'intrusion (DM), à la plateforme (P) et à la centrale d'alarme (CA), par le biais respectivement de la radio longue distance et de la radio locale, et
    ∘ dans l'état inactif, transmettre un signal par la radio locale (RL) d'une information de mise en veille à la centrale et dans lequel la radio longue distance est mise en veille, et
    ∘ sélectionner l'état d'alerte, lorsque la radio locale (RL) ne reçoit pas de signal de message d'état après au moins la période prédéterminée et dans lequel, dans l'état d'alerte l'unité de contrôle est configurée pour transmettre un signal (SF) par le biais de la radio longue distance (MRB) comprenant une information centrale d'alarme non communicante (HS) ainsi que chaque information de mouvement reçue pendant cet état alerte, par chaque périphérique d'information d'intrusion, à la plateforme (P),
    - un moyen de stockage d'énergie pour alimenter l'unité de contrôle, la radio locale et la radio longue distance.
  2. Module de transmission selon la revendication précédente, dans lequel le protocole sans fil local comprend un protocole sans fil longue distance à basse consommation différent du protocole sans fil longue distance à basse consommation de la radio longue distance.
  3. Module de transmission selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le module de transmission comprend une carte de modulable télécommande (MT) comprenant des relais commandés par le biais de l'unité de contrôle (MC) pour commander la puissance d'un périphérique de sécurité tels qu'une unité de verrouillage de porte normalement fermé notamment une ventouse électromagnétique ou une serrure électrique.
  4. Module de transmission selon l'une des revendications 1 à 3 dans lequel le module de transmission est configuré pour transmettre une réponse d'état de pile ainsi que l'indication de la force du signal reçu RSSI à l'unité de gestion locale en réponse à un message d'état.
  5. Unité d'intrusion autonome et/ou télécommandé sans fil comprenant un module de transmission (M) selon l'une des revendications précédente 6 à 8 et au moins un périphérique d'information d'intrusion (DM) ou de sécurité (DS), notamment un détecteur de mouvement (DM1, DM2, DM3) ou de présence (DM4), tel qu'un capteur à effet de champs magnétique pour détecter l'ouverture d'un ouvrant ou un détecteur de présence par technique de radar, relié électriquement au module de transmission pour transmettre une information de mouvement par la radio longue distance et la radio locale.
  6. Système de sécurité et de surveillance de site comprenant
    - au moins aussi une unité d'intrusion autonome et télécommandé sans fil selon l'une des revendications précédentes,
    - une centrale d'alarme dans lequel la centrale d'alarme communique avec l'au moins un module de transmission par le protocole sans fil local.
  7. Système de sécurité et de surveillance de site (SL) selon la revendication précédente dans lequel la centrale d'alarme (CA) comprend :
    - une unité de gestion locale (U) comprenant :
    ∘ une radio locale (RL) pour communiquer selon un protocole sans fil local (LA) avec des unités d'intrusion autonome et/ou télécommandé comprenant chacune un module de transmission (M) et au moins un périphérique d'information d'intrusion (DM) ou de sécurité (DS) relié au module de transmission (M),
    ∘ un moyen de radio longue distance pour communiquer selon un protocole avec un serveur,
    ∘ un module de contrôle (MC) comprenant un programme d'activation, le module étant configuré pour :
    1. transmettre à chaque module de transmission par la radio locale (UL) selon le protocole sans fil local (LA), un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou un état inactif, en fonction du programme d'activation,
    2. recevoir un signal d'information de mouvement (IM1, IM2) par la radio locale (UL) selon un protocole sans fil local (LA) provenant d'un module de transmission (M),
    3. transmettre par la radio longue distance (RB), un signal (SF) comprenant une information d'intrusion générale en fonction de plusieurs informations de mouvements reçues par un ou plusieurs modules de transmission (M), selon le protocole sans fil longue distance à basse consommation (SF) au réseau sans fil longue distance à basse consommation.
  8. Système de sécurité et de surveillance de site (SL) selon la revendication précédente dans lequel la centrale d'alarme comprend en outre :
    ∘ un module d'écoute destiné à être relié à au moins un périphérique de confirmation d'intrusion et est configuré pour recevoir des signaux d'écoutes d'un micro du périphérique de confirmation d'intrusion et transmettre suivant une requête d'écoute à une unité d'écoute aux moins un signal d'écoute des micros par le biais d'au moins un dispositif de télécommunication, et en ce que la centrale comprend en outre :
    ∘ un dispositif de télécommunication, pour communiquer au moins avec l'unité d'écoute,
    ∘ un moyen de stockage d'énergie, par exemple une batterie de douze volts, pour alimenter, le dispositif de télécommunication et l'unité de gestion .
  9. Système de sécurité et de surveillance selon la revendication 8, dans laquelle le dispositif de télécommunication (T) est adapté à communiquer par le biais d'un réseau cellulaire par exemple GSM ou 3G, 4G, 5G par exemple DTMS de l'anglais (dual-Tone Multi-Frequency) et/ou VOIP par internet par exemple filaire.
  10. Procédé d'un système d'un système de sécurité et de surveillance de site selon l'une des revendications 7 à 9 pour surveiller des zones de détection d'un site, le procédé comprenant :
    - une répétition régulière d'étape de mise en état d'alimentation (Etat1, Etat10) de la radio locale (MRL) pour chaque module de transmission (M) pendant un temps prédéterminé pour la communication d'états entre chaque module de transmission (M) selon un protocole sans fil local et la centrale d'alarme (CA),
    - une étape régulière de transmission d'un message d'état comprenant une information de commande d'état actif ou état inactif (CEtat1, CEtat10) par la centrale d'alarme (CA) au module de transmission (M) correspondant, selon le protocole sans fil local selon une programmation d'activation,
    - le procédé comprenant en outre dans un état actif du module de transmission:
    ∘ une étape de production et de transmission (ED1, ED2) d'un signal d'information de mouvement par un périphérique d'information d'intrusion ou de sécurité (D1, D10) à un module de transmission (M) comprenant:
    1. une sous étape (ED10, ED20) d'une détection d'au moins un mouvement notamment d'un ouvrant (F) ou d'au moins une présence d'au moins une cible (V) dans une zone de détection par au moins un périphérique d'information d'intrusion (DM1, DM2, DM3, DM4) du système de sécurité et de surveillance (SL) de site et de production et/ou modification par le périphérique d'information d'intrusion d'un signal d'information de mouvement (IM1, IM2),
    2. une sous étape de transmission (ED11, ED21) du signal d'information de mouvement (IM) par chaque périphérique d'information d'intrusion (DM1, DM2, DM3, DM4) à destination d'un module de transmission (M, M1, M2) relié au périphérique d'information d'intrusion (DM) correspondant,
    ∘ une étape de transmission locale (ET1, ET10) sans fil du signal (LA) d'information de mouvement (IM1, IM2) par le module de transmission (M, M1, M2) à la centrale d'alarme (CA) selon le protocole sans fil local, et
    ∘ une étape transmission longue distance (ET2, ET20) sans fil d'un signal (SF) d'information de mouvement (IM1, IM2) par le module de transmission (M, M1, M2) à un serveur (S) du réseau de communication sans fil longue distance à basse consommation selon un protocole sans fil longue distance à basse consommation et
    ∘ au moins une deuxième étape de production et de transmission (ED2) d'un deuxième signal d'information de mouvement (IM2) par un autre périphérique d'intrusion, une deuxième étape de transmission locale (ET2) et une deuxième étape de transmission longue distance (ET20) du deuxième signal d'information de mouvement,
    ∘ une étape de production globale (CM30) par la centrale d'alarme (CA) d'un signal (SF) d'information globale d'intrusion (IM110) en fonction des au moins deux signaux (LA) d'informations de mouvements (IM1, IM2) reçus,
    ∘ une étape de transmission globale (CM31) du signal (SF) d'information global d'intrusion (IM110) selon le protocole sans fil longue distance à basse consommation au serveur (S) de communication sans fil longue distance à basse consommation,
    - dans lequel si la centrale d'alarme (CA) ne communique pas de message d'état à un module de transmission (M, M1, M2) pendant le temps prédéterminé d'alimentation de la radio locale, le procédé comprend en outre une étape de sélection du module de transmission dans un état d'alerte et une étape production et transmission par la radio longue distance (MRB) d'un signal (SF) d'information centrale non communicante (HS) par ce module de transmission (M, M1, M2) selon le protocole sans fil longue distance à basse consommation.
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