EP4449233A1 - Interface-stimulateur neuronal, interface neuronale directe, equipement electronique, procede d'initialisation d'interface-stimulateur neuronal, procede de controle d'un equipement electronique et programme correspondant - Google Patents

Interface-stimulateur neuronal, interface neuronale directe, equipement electronique, procede d'initialisation d'interface-stimulateur neuronal, procede de controle d'un equipement electronique et programme correspondant

Info

Publication number
EP4449233A1
EP4449233A1 EP22834620.1A EP22834620A EP4449233A1 EP 4449233 A1 EP4449233 A1 EP 4449233A1 EP 22834620 A EP22834620 A EP 22834620A EP 4449233 A1 EP4449233 A1 EP 4449233A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
interface
given
neural
electronic equipment
frequency
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
EP22834620.1A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Cyril Plapous
Foued BOUCHNAK
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.)
Orange SA
Original Assignee
Orange SA
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 Orange SA filed Critical Orange SA
Publication of EP4449233A1 publication Critical patent/EP4449233A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/011Arrangements for interaction with the human body, e.g. for user immersion in virtual reality
    • G06F3/015Input arrangements based on nervous system activity detection, e.g. brain waves [EEG] detection, electromyograms [EMG] detection, electrodermal response detection

Definitions

  • a neural stimulator interface, direct neural interface, electronic equipment, neural stimulator interface initialization method and electronic equipment control method are provided.
  • the invention relates to the interaction with electronic equipment by means of a direct neural interface to vary a control parameter of the electronic equipment.
  • Direct neural interfaces have been introduced to allow the greatest number of people, in particular people with physical disabilities, to have access to electronic equipment.
  • EEG electroencephalogram
  • Specific equipment for example a BCI or "Brain Computer Interface” headset, that is to say a direct neural interface headset for measuring EEG signals, detects in these EEG signals a frequency which corresponds to the frequency of the visual stimulus.
  • Virtual and/or augmented reality headsets are also beginning to implement direct neural interfaces.
  • a greater number of users including those without disabilities, may be required to use the direct neural interface to facilitate and simplify interaction with electronic equipment, thus reducing, including for them, errors in interactions with equipment.
  • a visual stimulus is reproduced with a blinking frequency, for example.
  • This visual stimulus is permanently active.
  • a neural frequency is detected in the EEG signals that corresponds to the blink rate of the visual stimulus.
  • the detected neural frequency triggers the command.
  • the equipment is a lamp and the instant the sensed neural frequency matches the blink rate of the visual stimulus, the lamp is turned off, the sensed neural frequency triggers the lamp to turn on (and vice versa).
  • the control scheme by means of a neural interface can prove to be complex. in terms of implementation, configuration but also use, even impossible when the number of values is large.
  • One of the aims of the present invention is to remedy shortcomings of the state of the art.
  • An object of the invention is a neural stimulator-interface capable of reproducing at least one signal to be reproduced with several distinct given frequencies, the given frequencies being associated with distinct given directions for adjusting a control parameter of an electronic equipment .
  • the implementation of a neural interface for parameterizable commands is simplified since it requires only one frequency per direction of adjustment of the command parameter instead of one frequency per value of the command parameter.
  • the invention therefore allows an implementation of a neural interface regardless of the number of values of the command parameter, even when the latter is significant.
  • the invention facilitates the use of the neural interface by the user because the number of interaction stimuli is reduced to the number of direction of adjustment, which thus reduces the risks of interaction errors.
  • an order relationship between the given frequencies is a function of an order relationship between the given adjustment directions associated with the given frequencies.
  • the use of the neural interface is intuitive for the user, further reducing the risk of interaction errors.
  • a signal to be reproduced with a given frequency is distinct from a signal to be reproduced with another given frequency when the other given frequency is distinct from the given frequency.
  • the signals to be reproduced comprise a first signal to be reproduced with a first given frequency and a second signal with a second given frequency, the first signal and the second signal being distinct.
  • the given frequencies are such that the difference between two given frequencies is greater than a predetermined distinction threshold.
  • the neural frequency detection includes a margin of error
  • the distinction threshold being greater than this margin of error, this limits the risk of detection error, thus reducing the risk of interaction errors.
  • the signal to be reproduced is one of the following signals: an audio signal, a visual signal.
  • the neural interface is accessible to a greater number of categories of users, not only to the sighted with the visual signal, but also to the visually impaired with the audio signal.
  • the neural stimulator interface is one of the following interfaces: a neural stimulator interface component of the electronic equipment, a neural stimulator interface connected to a communication network to which the electronic equipment is connected.
  • the neural interface can be used with a greater number of categories of electronic equipment, not only electronic equipment equipped with visual and/or audio reproduction devices, but also those which are not equipped with a screen or speakers.
  • An object of the invention is, moreover, a direct neural interface capable of picking up a neural frequency relating to a user during reproduction of a signal to be reproduced with a given frequency
  • the direct neural interface comprises a transmitter of the neural frequency captured via a communication network, the transmitter of the captured neuronal frequency being capable of triggering an adjustment of a given control parameter of an electronic equipment, the adjustment of the control parameter being carried out in one direction given setting associated with one of the given frequencies of the signals to be reproduced by a neural stimulator-interface, the given frequency associated with the given setting direction being a given frequency of which the emitted neural frequency is a function.
  • An object of the invention is also electronic equipment, in which the electronic equipment comprises a regulator capable of adjusting a control parameter of a component 20 of the electronic equipment in several distinct given adjustment directions, an adjustment direction given being a function of a neural frequency emitted by a direct neural interface during reproduction of a signal to be reproduced with a given frequency by a neural stimulator-interface, the neural frequency emitted being a function of one of the given frequencies, the distinct given tuning directions being associated with distinct given frequencies.
  • the electronic equipment comprises a neural stimulator-interface.
  • the electronic equipment is connected to a communication network to which a connected neural stimulator interface is connected.
  • An object of the invention is also a method for initializing a neural stimulator-interface, in which the initialization method comprises a coupling associating a given frequency of a signal to be reproduced by a neural stimulator-interface with a direction of a given adjustment of a control parameter of an electronic equipment, the distinct given adjustment directions of the control parameter of the electronic equipment being associated with distinct given frequencies.
  • An object of the invention is also a method for controlling electronic equipment, in which the control method adjusts a control parameter of electronic equipment in a given direction of adjustment as a function of a neural frequency received from a direct neural interface during reproduction of a signal to be reproduced with a given frequency by a neural stimulator interface, the received neural frequency being a function of the given frequency, the distinct given adjustment directions being associated with distinct given frequencies .
  • the various steps of the method according to the invention are implemented by computer software or program, this software comprising software instructions intended to be executed by a data processor of a device forming part of a neural stimulator-interface and/or electronic equipment and/or a manager of connected objects and being designed to control the execution of the various steps of this method.
  • the invention therefore also relates to a program comprising program code instructions for the execution of the steps of the method for initializing a neural stimulator-interface and/or of the method for controlling electronic equipment when said program is executed. by a processor.
  • This program can use any programming language and be in the form of source code, object code or intermediate code between source code and object code such as in a partially compiled form or in any other desirable form.
  • Figure 1 a a simplified diagram of an architecture comprising a neural stimulator-interface and electronic equipment according to the invention
  • Figure 1b a simplified diagram of an architecture including electronic equipment comprising a neural stimulator-interface according to the invention
  • FIG. 2 a simplified diagram of an architecture comprising a connected object manager including a connected neural stimulator interface and electronic equipment according to the invention
  • Figure 3 a simplified diagram of exchanges during the implementation of a method for initializing a neural stimulator-interface according to the invention
  • FIG. 4 a simplified diagram of exchanges during the implementation of a method for controlling electronic equipment using a neural stimulator-interface according to the invention
  • FIG. 5a a simplified diagram of a neural stimulator-interface broadcasting two stimuli at distinct given frequencies associated with two distinct positions of a physical button of electronic equipment according to the invention
  • FIG. 5b a simplified diagram of a neural stimulator-interface broadcasting four stimuli at distinct given frequencies associated with four distinct positions of a physical button of electronic equipment according to the invention
  • Figure 5c a simplified diagram of a neural stimulator-interface broadcasting two stimuli at distinct given frequencies associated with two distinct interaction zones of an interface displayed by electronic equipment according to the invention.
  • FIGS. 1 a and 1 b illustrate simplified diagrams of an architecture comprising a neural stimulator-interface and electronic equipment according to the invention, respectively generally and in the case of electronic equipment comprising the neural stimulator-interface according to the invention.
  • Figure 1a illustrates a simplified diagram of an architecture comprising a neural stimulator-interface and electronic equipment according to the invention.
  • a neural stimulator-interface 1, 21' is capable of reproducing at least one signal to be reproduced with several distinct given frequencies are associated with distinct given directions of adjustment ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a command parameter pci (also denoted ⁇ dr_pci ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N) of electronic equipment 2.
  • the implementation of a neural interface for parameterizable commands is simplified since it requires only one frequency per direction of adjustment of the command parameter instead of one frequency per value of the command parameter.
  • the invention therefore allows an implementation of a neural interface regardless of the number of values of the command parameter, even when the latter is significant.
  • the invention facilitates the use of the neural interface by the user because the number of interaction stimuli is reduced to the number of adjustment directions, which thus reduces the risks of interaction errors.
  • data is understood in particular defined, fixed, determined.
  • a given frequency f n and a given direction of adjustment dr n correspond respectively to a frequency, a direction of adjustment chosen, for example by the user U or during the assembly of the electronic equipment 2 and/or of the interface-neural stimulator 1, 21', in particular when associating the interface-neural stimulator 1, 21' with the electronic equipment 2 or with a component 20 of electronic equipment.
  • a direction of adjustment of a control parameter can also be understood, in particular, as a direction of adjustment of a control parameter.
  • the direction of adjustment of a control parameter is, for example, one of the following directions: adjustment towards higher values of the control parameter, adjustment towards lower values of the control parameter, adjustment towards a position of the control parameter more to the right, to the left, to the top, to the bottom...
  • a given frequency f n of reproduction of a signal to be reproduced by a neural stimulator-interface 1 is associated with a direction of adjustment dr n of a control parameter pci of an electronic equipment 2.
  • the neural stimulator-interface 1, 21' comprises a reproduction device 10 capable of reproducing the signal(s) to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies
  • the reproduction device 10 is in particular a visual reproduction device such as a 2D, 3D screen, etc., (the screen comprising at least one pixel being able to vary, in particular turning on or off, at least at a predefined frequency) one or more light-emitting or laser diodes (in particular a mosaic of light-emitting diodes), a holograph...; a 2D or 3D audio reproduction device, spatialized or not, comprising one or more loudspeakers, a stereophonic device, etc.
  • the diffusion of a stimulus st, st n with the given frequency f n by the neural stimulator-interface 1, 21' results from the reproduction of a signal to be reproduced to be reproduced sr, sr n with a given frequency f n .
  • This stimulus st, st n with the given frequency f n induces in the brain of the user who concentrates on the stimulus st, st n with the given frequency f n , in particular that the stimulus is viewed when it is visual, a evoked potential, in particular visual, whose neuronal frequency f ecg is a function of the given frequency f n .
  • the neural stimulator-interface 1, 21' in particular the reproduction device 10, diffuses, in particular displays, stimuli st, ⁇ st n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with the given frequencies corresponding to the reproduction of the signals to be reproduced with the given frequencies are perceptible, in particular visible in the case of visual stimuli or audible in the case of audio stimuli, by a user U.
  • An order relation of a set of data is a relation that compares the data of this set to each other in a coherent way.
  • the order relation provides ordered data in an order based on the comparison performed, for example in ascending, descending order...
  • the use of the neural interface is intuitive for the user, further reducing the risk of interaction errors.
  • a signal to be reproduced with a given frequency sr n (f n ) is distinct from a signal to be reproduced with another given frequency sr j (f j ): sr n (f n ) # sr j (f j ) when the other given frequency f n is distinct from the given frequency fj: f n # f j .
  • the signals to be reproduced ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N comprise a first signal to be reproduced with a first given frequency sn(fi) and a second signal with a second given frequency sr2(f2), the first signal and the second signal being distinct sr 1 # sr 2 .
  • the two stimuli are not only distinct in frequency but also because of the nature of the signals to be reproduced which generated them.
  • the first signal to be reproduced can have a color, a tone (lighter, darker), etc. distinct from the second signal to be reproduced; and when the signals to be reproduced are audio, the first signal to be reproduced can have a volume (stronger, weaker), a nuance (mezzo forte, forte, piano, etc.) distinct from the second signal to be reproduced; etc
  • the given frequencies are such that the difference between two frequencies data is greater than a predetermined distinction threshold Sd.
  • the signal to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N is one of the following signals: an audio signal, a visual signal.
  • a visual signal makes it possible to limit the risks of interaction errors because it is easier for the user to focus on one of the stimuli generated from visual signals to be reproduced. to look at a single stimulus, to direct one's gaze towards a single stimulus.
  • an audio signal is of interest in situations in which the visual stimuli are not accessible by the user, either because he is visually impaired, or because of the ambient light, or because of the position of the user in relation to the interface-neural stimulator (not in the same room, i.e. positioned with his back to the interface-neural stimulator, etc.), etc.
  • an audio signal to be reproduced allows neuronal interaction under conditions where it would be impossible or even difficult for a visual signal to reproduce, avoiding errors in the implementation of the electronic equipment, in particular related not only to interaction errors but also to lack of interaction.
  • the neural stimulator-interface 1, 21′ is one of the following interfaces: a neural stimulator-interface 21′ component 20 of the electronic equipment 2 (as illustrated in particular in FIG. 1b), a neural-stimulator interface neural stimulator connected 1 to a communication network 3 to which the electronic equipment 2 is connected (as illustrated in particular in FIG. 2).
  • the neural stimulator-interface 1 is connected to a communication network 3 (not shown) to which the electronic equipment is connected.
  • the connected neural stimulator-interface 1 is connected to the communication network 3 via a local wireless network such as Wifi, Bluetooth, Lora...
  • a local wireless network such as Wifi, Bluetooth, Lora...
  • the neural stimulator-interface 1 is a separate device from the electronic equipment 2:
  • the neural stimulator-interface 1 comprises, in particular, a fixing 11 (not shown) capable of maintaining the neural-stimulator-interface 1 in relation to a physical button 25' of the electronic equipment to which the neural-stimulator interface neuronal 1 is associated.
  • the neural stimulator-interface 1 comprises, in particular, a rechargeable battery 12 (not shown).
  • the neural stimulator-interface 1 can be connected as a power supply to any electronic device such as the electronic equipment 2, a computer, a tablet, etc. in particular by means of a USB cable to be recharged, or even at an electrical outlet via a battery charger.
  • a direct neural interface 4 is capable of picking up a neural frequency f ecg relating to a user U during reproduction of signals to be reproduced with given frequencies ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the direct neural interface 4 comprises a transmitter 44 (not shown) of the captured neural frequency f ecg via a communication network (not shown).
  • the transmitter 44 of the captured neuronal frequency fecg is capable of triggering an adjustment of a control parameter pci of an electronic equipment item 2 in a given direction dr n .
  • the adjustment of the control parameter pci is carried out in a given adjustment direction dr n associated with one of the given frequencies f n of the signals to be reproduced sr(f n ), sr n (fn) by a neural stimulator interface 1 , the frequency datum fn associated with the given adjustment direction dr n being a given frequency of which the emitted neuronal frequency f ecg is a function.
  • the neuronal frequency f ecg is more precisely a function of the given frequency f n corresponding to the stimulus st(f n ), st n (fn) generated by the reproduction of a signal to be reproduced using the given frequency sr(f n ), sr n (fn) on which the user U focused.
  • the captured neuronal frequency fec g is a frequency of an evoked potential signal in signals from the electroencephalogram of a user U.
  • An electronic equipment item 2 comprises a regulator 260 capable of adjusting a control parameter pci of a component 20 of the electronic equipment item 2 in several distinct given adjustment directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • a given adjustment direction dr n is a function of a neuronal frequency f ecg emitted by a direct neuronal interface 4 during reproduction of a signal to be reproduced with a given frequency ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by a neural stimulator-interface.
  • the emitted neuronal frequency f ecg is a function of one of the given frequencies f n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N
  • the distinct given tuning directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N are associated with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • a regulator 260 is in particular a device intended to vary a physical quantity, for example a parameter, intervening in the operation of an installation, such as a device intended to regulate the speed, the voltage, the current, the volume, the position...
  • the electronic equipment 2 comprises an actuator 26 including the regulator 260 capable of controlling a component 20 of the electronic equipment 2 according to at least one command using the command parameter pci adjustable according to the given adjustment directions
  • the elementary actuator 261 and/or the actuator 26 is a processor capable of executing a processing according to at least one command using the command parameter pci adjustable according to the given adjustment directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the electronic equipment 2 comprises a neural stimulator-interface 1 according to the invention.
  • the electronic equipment 2 comprises a power supply 22 (not shown) of the interface-neural stimulator when the interface-neural stimulator 1 is associated with a direction of adjustment of a control parameter of the electronic equipment 2.
  • the power supply 22 implemented in the electronic equipment 2 recharges the battery 12 of the interface-stimulator neural 1 in particular when the neural stimulator-interface 1 is connected to the electronic equipment 2, for example, by cable, by induction, etc.
  • the power supply of the connected neural stimulator-interface 22 is one of the following power supplies:
  • a power connector capable of being connected to the connected neural stimulator interface when the connected neural stimulator interface is associated with a physical button of the electronic equipment;
  • an induction charger capable of recharging a battery of the connected neural stimulator-interface when the connected neural stimulator-interface is associated with a physical button of the electronic equipment.
  • a controller 15, 25 capable of controlling electronic equipment 2 as a function of a neural frequency f ecg received from a direct neural interface 4 during reproduction of signals to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by the connected neural stimulator interface 1, 21'.
  • the received neuronal frequency f ecg being a function of one of the given frequencies f n .
  • the given frequency f n on which the received neuronal frequency f ecg depends is the given frequency f n of the stimulus on which the user U has focused, the stimulus st of given frequency f n resulting from the reproduction of a signal to be reproduced with the given frequency f n : sr(f n ), sr n (fn).
  • the controller 15, 25 is capable of controlling electronic equipment 2 as a function of a neural frequency f ecg received from a direct neural interface 4 as soon as the user U of the direct neural interface 4 performs an action a n relative to a reproduction of a signal to be reproduced sr(f n ), sr n (fn) with a given frequency f n by the neural stimulator-interface 1, 21'.
  • the action a n performed by the user U is in particular to look at the visual stimulus st(fn) resulting from the reproduction of a visual signal to be reproduced sr(f n ), sr n (fn) with the given frequency f n .
  • the controller 15, 25” includes an analyzer 150, 250” (not shown) capable of determining a given adjustment direction dr n of a control parameter pci of the electronic equipment 2 as a function of a neuronal frequency received f ecg from a direct neural interface 4 during a reproduction by the connected neural stimulator interface 1, 21' of signals to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N, 1>N associated with the given adjustment directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of command parameter pci.
  • an analyzer 150, 250 capable of determining a given adjustment direction dr n of a control parameter pci of the electronic equipment 2 as a function of a neuronal frequency received f ecg from a direct neural interface 4 during a reproduction by the connected neural stimulator interface 1, 21' of signals to be reproduced sr, ⁇
  • the analyzer 510 requests from the storage device 501 the given command cmd n associated with a given frequency fn corresponding to the received neuronal frequency f ecg and supplies the given command cmdn intended for the electronic equipment 2.
  • the controller 15 comprises a transmitter 151 (not shown) of adjustment direction intended for the electronic equipment 2, the transmitter adjustment direction emitting a given adjustment direction dr n associated with a given frequency f n corresponding to the received neuronal frequency f ecg .
  • the analyzer 150, 250 provides the given adjustment direction dr n to the control transmitter 151 .
  • the transmitter 151 transmits the given adjustment direction dr n to the electronic equipment on an MQTT bus or “Message Queuing Telemetry Transport” in English) using in particular a Wifi protocol.
  • the neural stimulator-interface 1 is physically associated ph_ass (not shown) with a physical button 25' of the electronic equipment 2.
  • ph_ass (not shown)
  • a physical button 25' of the electronic equipment 2 A manipulation of the physical button triggering adjustment in the given adjustment direction dr n of the parameter pci of order.
  • the reproduction device 10 of the neural stimulator-interface reproduces the signals to be reproduced with the given frequencies ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the picked up neural frequency f ecg and the given frequency f n have the same value.
  • the direct neural interface 4 is implemented in a BCI headset or even an augmented reality headset which then has EEG capabilities, that is to say capabilities for detecting electroencephalogram signals.
  • the direct neuronal interface 4 provides the captured neuronal frequency f ecg through a communication interface 44.
  • a control parameter pci is adjusted in a given adjustment direction dr n depending on the captured neuronal frequency f ecg is implemented by electronic equipment 2.
  • an analyzer 15, 25 determines, as a function of the neuronal frequency emitted by the direct neuronal interface 4 and of the torque associating a given direction of adjustment and a given frequency (dr n , fn) the given direction of adjustment dr n .
  • the 15 or 25” analyzer is notably implemented in the neural stimulator-interface 1 or the electronic equipment 2 or the direct neural interface 4 (not illustrated).
  • the augmented reality headset further comprises at least one connected neural stimulator interface 1.
  • the augmented reality helmet reproduces in a given geographical area associated with the electronic equipment 2, in particular with a physical button 25' of this electronic equipment 2, the signals to be reproduced with the given frequencies ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N associated with the given adjustment directions dr n of a command parameter pci of the equipment electronics 2, in particular adjustment by means of the physical button 25'.
  • the reproduction device 10 of the connected neural stimulator-interface 1 is the reproduction device of the augmented reality headset implemented for reproduction in the given geographical area.
  • the augmented reality helmet implementing neural stimulator interfaces thus makes it possible to easily associate several neural stimulator interfaces for a given piece of electronic equipment but also to associate neural stimulator interfaces with a large number of electronic pieces of equipment.
  • This increases the possibilities of equipping electronic equipment (television, computer, tablet, smartphone, connected sockets, connected switches, hi-fi, connected speakers, home router, TV decoder, DVD player, connected household appliances, remote control, keyboard, button of bus stop call, etc.) with neural interaction means, but above all the number of electronic devices equipped with neural interaction means in a place, such as a home, an office, etc. .
  • the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of the neural stimulator interface 1,21' are associated with the given adjustment directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci of the electronic equipment 2 prior to the first use of the neural stimulator-interface 1 in particular during the manufacture of the electronic equipment 2 comprising the stimulator-interface neural 21 ', even during an association of the interface-external neural stimulator 1 to the electronic equipment 2.
  • interface-external neural stimulator it being understood that the interface-neural stimulator and the electronic equipment are distinct devices directly connected to each other either by wire: usb, ethernet, data bus..., or by means of a local wireless connection: Bluetooth, Wifi, LoRa, Lifi...
  • the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of the neural stimulator interface 1,21' are associated with the given adjustment directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci of the electronic equipment 2 at any time, including between two uses of the neural stimulator-interface 1, 21'.
  • a coupler 19,29 associates the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of signals to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N reproduced by the neural stimulator-interface 1, 21' to given adjustment directions ⁇ dr ⁇ nn,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci of the electronic equipment 2.
  • the coupler 19,29 comprises a storage device 191, 291 of the given adjustment direction pairs - given frequencies of a command parameter ⁇ (dr n , fn) ⁇ n .
  • the storage device 191, 291 is a memory, a base of command parameters, etc.
  • the coupler 19,29 includes a recorder 190, 290 (not shown) capable of storing the pairs of data adjustment directions - data frequencies of a command parameter ⁇ (dr n , fn) ⁇ n , in particular in a device storage 191, 291 respectively of the interface-neural stimulator 1, of the electronic equipment 2.
  • the neural stimulator-interface 1 or the electronic equipment 2 comprises the coupler 19 or 29.
  • the signals to be reproduced are provided by a generator of signals to be reproduced 13, 23.
  • the signal generator 13,23 to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N generates at least one signal sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with several distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N : ⁇ s r (f n ) ⁇ n ,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the signals to be reproduced thus generated ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N are capable of being reproduced by a connected neural stimulator-interface 1, 21'.
  • the generator 13,23 supplies the signals to be reproduced thus generated ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1 >N to the reproduction device 10.
  • the neural stimulator-interface 1, 21' or the electronic equipment 2 comprises a generator 13 or 23 of signals to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with several given frequencies distinct ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the generator 23 supplies the generated signals ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N optionally with an identifier of the destination neuronal stimulator-interface idk to the transmitter 24, in particular to the transmitter 240 (not shown).
  • the transmitter 24 then transmits the signals generated to the neural stimulator-interface concerned 1, in particular to the reproduction device 10 possibly via the transmitter 14 of the neural stimulator-interface concerned 1, or even to the receiver 140 (not shown). ).
  • the generator 13 In the case where the neural stimulator-interface 1, 21 'comprises the generator 13 then, the generator 13 generates the signals to be reproduced, for example according to given frequencies to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N ,1>N with several distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N received with a given frequency indication signal ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N coming from including electronic equipment 2.
  • Figure 1b illustrates a simplified diagram of an architecture including electronic equipment comprising a neural stimulator-interface according to the invention.
  • An electronic equipment 2 comprises a neural stimulator interface 21 '.
  • the neural stimulator-interface 21' is capable of reproducing at least one signal to be reproduced sr, ⁇ sr n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with several distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N : ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N ' ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N are associated with distinct given directions of adjustment ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci (also denoted ⁇ dr_pci ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N ) of electronic equipment 2.
  • the neural stimulator-interface 21' of FIG. 1b corresponds to the neural stimulator-interface 21' described with reference to FIG. 1a.
  • a direct neural interface 4 capable of picking up a neural frequency f ecg relating to a user U during reproduction of a signal to be reproduced with a given frequency ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1 >N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the direct neural interface 4 includes a transmitter 44 (not shown) of the captured neural frequency f ecg via a communication network (not shown).
  • the transmitter 44 of the captured neuronal frequency fecg is capable of triggering an adjustment of a control parameter pci of an electronic equipment item 2.
  • the adjustment of the control parameter pci is carried out in a given adjustment direction dr n associated with a given frequencies f n of the signals to be reproduced sr(f n ), sr n (fn) by a neuronal stimulator-interface 1 , the given frequency fn associated with the given adjustment direction dr n being a given frequency whose neuronal frequency emitted f ecg is function.
  • the electronic equipment 2 comprises a regulator 260 capable of adjusting a control parameter pci of a component 20 of the electronic equipment 2 in several distinct given adjustment directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • a given adjustment direction ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N is a function of a neuronal frequency f ecg emitted by a direct neuronal interface 4 during reproduction of a signal to be reproduced with a given frequency ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by a neural stimulator-interface.
  • the emitted neuronal frequency f ecg is a function of one of the given frequencies f n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N
  • the distinct given tuning directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N are associated with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ .,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • Electronic equipment 2 in Figure 1b corresponds to electronic equipment 2 described with reference to Figure 1a.
  • FIG. 2 illustrates a simplified diagram of an architecture comprising a manager of connected objects including a connected neural stimulator-interface and electronic equipment according to the invention.
  • a manager 5 of objects connected to a communication network 3 including at least one connected neural stimulator-interface 1, 21' and an electronic equipment 2 is used to implement the invention.
  • object any solid thing considered as a whole, manufactured and intended for a certain use.
  • a connected object is then an object able to exchange a signal via a domestic communication network (by a wired or wireless LAN network Wifi, Bluetooth, Lora%) and/or remote as wired Internet (ADSL, fiber... ) or wireless (4G, 5G, etc.) with at least one electronic device such as a service provision device.
  • connected object is meant physical or virtual objects interconnected via at least one local and/or remote communication network to provide advanced services thanks to information and/or communication technologies.
  • the communication network 3 is a remote or local, domestic network.
  • the connected neural stimulator-interface 1 is connected to a so-called Internet of Things network, or loT for "Internet of Things" in English managed by the connected object manager 5.
  • the loT network is in particular associated with a specific location, such as the user's home, a workshop and/or a company building...
  • the connected neural stimulator-interface 1 is connected to the communication network 3 via a local wireless network such as Wifi, Bluetooth, Lora...
  • a local wireless network such as Wifi, Bluetooth, Lora...
  • a connected object manager 5 comprises a coupler 50 capable of associating given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with at least one signal to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n, 1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N reproduced by a neural stimulator-interface connected 1, 21' to the communication network 3 at given directions separate settings ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci of electronic equipment 2 connected to the communication network 3.
  • the coupler 50 comprises a device 501 for storing given direction pairs for adjusting a control parameter pci- given frequencies ⁇ (dr n , fn) ⁇ n.
  • the storage device 501 is a memory, a control parameter setting direction base, etc.
  • the coupler 50 comprises a recorder 500 capable of storing the torque directions data for adjusting a control parameter pci - data frequencies (drn, fn), in particular in a storage device 501 of the connected object manager 50.
  • a connected object manager 5 includes a controller 51 capable of controlling electronic equipment 2 connected to the communication network 3 as a function of a neural frequency f ecg received from a direct neural interface 4 during reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with the given frequencies ⁇ f n ⁇ p ,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by the connected neural stimulator interface 1, 21'.
  • the received neuronal frequency f ecg being a function of the given frequency fn.
  • the controller 51 is capable of controlling electronic equipment 2 connected to the communication network 3 according to a neural frequency f ecg received from a direct neural interface 4 as soon as the user U of the direct neural interface 4 performs an action relative to a reproduction of a signal to be reproduced sr(f n ), sr n (fn) with a given frequency f n by the connected neural stimulator interface 1, 21'.
  • the action performed by the user U is in particular to look at one of the stimuli st(f n ), st n (fn) resulting from the reproduction of a signal to be reproduced sr(f n ), sr n (fn) with the given frequency fn, when the signals to be reproduced are visual signals and therefore the stimuli are visual stimuli.
  • the controller 51 comprises an analyzer 510 able to determine a given adjustment direction dr n of a control parameter pci of the electronic equipment 2 as a function of a neural frequency f ecg received from a direct neural interface 4 during reproduction by the connected neural stimulator interface 1, 21 'of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n, 1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies including a signal to be reproduced with the given frequency f n associated with the given adjustment direction dr n of a control parameter pci.
  • the analyzer 510 requests from the storage device 501 the given adjustment direction dr n of a control parameter pci associated with a given frequency fn corresponding to the received neuronal frequency f ecg and provides the given adjustment direction dr n of the pci command parameter intended for electronic equipment 2.
  • the controller 51 comprises a transmitter 511 of adjustment directions intended for the electronic equipment 2, the command transmitter transmitting a given direction of adjustment dr n of a control parameter pci associated with a given frequency fn corresponding at the received neural frequency f ecg .
  • the analyzer 510 supplies the given adjustment direction dr n of a command parameter pci to the command transmitter 511 .
  • the connected object manager 5 transmits the given adjustment direction dr n of a pci control parameter to the electronic equipment on an MQTT bus or "Message Queuing Telemetry Transport" in English) using in particular a Wifi protocol , in particular when the connected object manager 5 is remote from the electronic equipment 2.
  • a first connected object manager 5' includes the coupler 50' and a second object manager 5” includes the controller 51”.
  • a connected object manager 5 comprises the coupler 50 and the controller 51.
  • the connected object manager 5 comprises: the coupler 50 of given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of signals to reproduce ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N reproduced by the neural stimulator-interface connected 1, 21' to distinct given directions of adjustment ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci of an equipment item electronics 2, and
  • a neural frequency f ecg received from a direct neural interface 4 during reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1 >N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by the connected neural-stimulator interface 1 , 21'.
  • the connected object manager 5 comprises a transmitter 54 exchanging a signal i(fn), sv(fn) relating to the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with the interface- neural stimulator connected 1 , 21 '.
  • the signal relating to the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N is at least one signal among the following signals:
  • the transmitter 54 comprises a transmitter 540 of the signal relating to the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N intended for the connected neural stimulator interface 1, 21'.
  • the transmitter 54 comprises a receiver 540 indicating signal of the given frequencies from the connected neural-stimulator interface 1, 21'.
  • the connected object manager 5 comprises a generator 53 of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the signals to be reproduced thus generated are capable of being reproduced by a connected neural stimulator-interface 1, 21'.
  • the generator 53 supplies the signals to be reproduced generated ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N optionally with an identifier of the connected neural stimulator interface of destination idk to the transmitter 54, in particular to the transmitter 540.
  • a neural stimulator-interface 1, 21' connected to a communication network 3 is capable of reproducing signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N -
  • the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N, 1>N are associated by the connected object manager 5 with distinct given directions of adjustment ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci of an electronic equipment 2 connected to the network communication3.
  • the connected neural stimulator interface 1, 21' is separate from the electronic equipment 2.
  • electronic equipment 2 which is not equipped with a screen or other types of visual and/or audio reproduction device can have a so-called BCI function added, that is to say neural interface, by means of the connected neural stimulator-interface and the connected object manager according to the invention.
  • the connected neural stimulator-interface 1, 21′ is a neural stimulator-interface as described with FIG. 1a connected to the communication network 3, in particular by means of a transmitter 14.
  • the connected neural stimulator-interface 1, 21′ includes in particular a receiver 14 capable of receiving:
  • the connected neural stimulator-interface comprises a generator 13 of signals to be reproduced with given frequencies, for example according to the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N received with the signal from indication i( ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N coming from the object manager 5.
  • the connected neural stimulator-interface 1, 21' and the electronic equipment 2 are two separate devices in that the connected neural-stimulator interface 1, 21' and the electronic equipment 2 are separate.
  • connected neural-stimulator interface 1, 21' distinct from the electronic equipment 2 is understood in particular the fact that the electronic equipment 2 does not include, does not implement the connected neural-stimulator interface 1, 21'.
  • the given adjustment directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N are identical to adjustment directions triggered by a physical button 21 of the electronic equipment 2.
  • the connected neural stimulator interface 1 , 21 ' is physically associated ph_ass with the physical button 21 .
  • connection neural stimulator-interface is placed geographically close to the physical button or the signage of the physical button with which it is associated.
  • geographical proximity is meant the fact that the connected neural stimulator-interface is placed or reproduces the signal to be reproduced as if the source of the stimulus resulting from the reproduction of the signal to be reproduced were placed (spatialized reproduction) directly on the physical button, or even at a distance from the associated physical button less than the distance with the physical button of the electronic equipment closest to the associated physical button, or, if the electronic equipment is equipped with several equipment placed on the same line, on a line perpendicular to this line passing through the associated physical button, etc.
  • the connected neural-stimulator interface that reproduces the stimulus for the direct neural interaction is physically associated with the physical button of the interaction to be triggered.
  • the user therefore performing an action (for example looking) relative to the button with which he wishes to interact therefore perceives at the same time the signals to be reproduced reproduced by the physically associated connected neural stimulator-interface.
  • the user will interact (for example will watch) one of the signals to be reproduced reproduced by the physically associated connected neural stimulator-interface which triggers an EEG signal with a frequency corresponding to the given frequency f n of one of the signals to be reproduced reproduced by the connected neural stimulator-interface, itself associated with a given adjustment direction of the physical button.
  • a physical button 21 is in particular a button as defined for FIG. 1a.
  • the connected neural stimulator-interface 1, 21′ comprises a fixing 11 able to hold the connected neural stimulator-interface 1, 21′ in relation to the physical button 21 .
  • the connected neural-stimulator interface cannot move, limiting interaction errors related to the loss of the physical association of the connected neural-stimulator interface.
  • the physical button whose given adjustment directions are associated with the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of the signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1 >N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N reproduced by the connected neural stimulator-interface.
  • the connected neural stimulator interface 1, 21' comprises a rechargeable battery 12.
  • the connected neural stimulator interface 1, 21' can be connected in power supply to any electronic device such as the electronic equipment 2, computer, tablet, etc. in particular by means of a USB cable to be recharged, or even at an electrical outlet via a battery charger.
  • An electronic equipment item 2 comprises a regulator 260 (not shown) capable of adjusting a control parameter pci of a component 20 of the electronic equipment item 2 in several distinct given adjustment directions ⁇ d r ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N, 1>N .
  • a given adjustment direction ⁇ dr ⁇ n 1>w is a function of a neuronal frequency f ecg emitted by a direct neuronal interface 4 during reproduction of a signal to be reproduced with a given frequency ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by a neural stimulator-interface.
  • the emitted neuronal frequency f ecg is a function of one of the given frequencies f n ,i ⁇ n ⁇ N,i>N
  • the distinct given tuning directions ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N are associated with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the connected object manager 5 provides the electronic equipment 2, more particularly the regulator 260, with a given adjustment direction dr n to adjust the control parameter pci of the equipment 2 according to a neuronal frequency f ecg emitted by the direct neural interface 4 during reproduction of signals to be reproduced with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by a interface-neural stimulator connected 1, 21 '.
  • the emitted neuronal frequency f ecg is a function of a given frequency fn associated with the given adjustment direction dr n .
  • the electronic equipment 2 connected is an electronic equipment as described with figure 1 a connected to the communication network 3, in particular by means of a transmitter 24.
  • the electronic equipment 2 is connected to the communication network 3 to which is connected a connected interface-neural stimulator 1, 21 '.
  • the electronic equipment 2 comprises a communication interface 24 able to receive a given direction of adjustment dr n of a control parameter pci of a manager of connected objects 5 via the communication network 3 according to a neural frequency f ecg received from a direct neural interface 4 during reproduction of signals to be reproduced ⁇ (/ n ) ⁇ njlsnsWjl > w , ⁇ sr n (/ n ) ⁇ njlsnsWjl > w with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by the connected neural-stimulator interface 1 .
  • the received neuronal frequency f ecg is a function of the given frequency fn associated with the given adjustment direction dr n .
  • the electronic equipment 2 includes a power supply for the connected neural stimulator-interface 22 when the connected neural-stimulator interface 1, 21' is associated with a physical button 21 of the electronic equipment 2.
  • the power supply 22 implemented in the electronic equipment 2 recharges the battery 12 of the connected neural stimulator interface 1, 21 'in particular when the connected neural stimulator interface 1, 21' is connected to the electronic equipment 2, for example, by cable, by induction...
  • the power supply of the connected neural stimulator-interface 22 is one of the following power supplies:
  • a power connector capable of being connected to the connected neural stimulator interface when the connected neural stimulator interface is associated with a physical button of the electronic equipment;
  • an induction charger capable of recharging a battery of the connected neural stimulator-interface when the connected neural stimulator-interface is associated with a physical button of the electronic equipment.
  • a direct neural interface 4 is able to pick up a frequency f ecg relating to a user U during reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ sr n ( f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N -
  • the direct neuronal interface 4 includes a transmitter 44 (not shown) of the captured neuronal frequency f ecg intended for a manager of objects connected via a communication network 3.
  • the transmitter of the captured neuronal frequency is capable of triggering an adjustment of a control parameter pci of an electronic equipment 2 in a given direction dr n associated with the given frequency fn of a signal to be reproduced reproduced by a neural stimulator-interface 1, 21' connected to the communication network 3.
  • the transmitted neural frequency fec g is a function of the given frequency fn.
  • the direct neural interface 4 includes a communication interface 44 (not shown) including the transmitter.
  • the direct neural interface 4 is able to be connected to a connected object manager 5.
  • the direct neural interface 4 is a direct neural interface as described with FIG. 1a connected to the communication network 3, in particular by means of the communication interface 44.
  • the communication interface 44 is in particular able to be connected to a connected object manager 5.
  • the communication interface 44 is able to transmit to the connected object manager 5 the captured neuronal frequency f ecg during a reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by I neural stimulator interface connected 1.
  • ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by a neural stimulator-interface 1 connected to a communication network 3 are associated by the connected object manager 5 with distinct given directions of adjustment ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci of an electronic equipment 2 connected to the communication network 3.
  • the neural stimulator-interface 1 connected and the electronic equipment are distinct.
  • the connected neural stimulator-interface 1, 21' is physically associated ph_ass with a physical button 21 of the electronic equipment.
  • the connected object manager 5 associates, in particular by means of a coupler 50, the given adjustment directions dr n of a command parameter pci corresponding to the physical button 21 with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N usable by the connected neural stimulator-interface 1 to reproduce signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the connected object manager 5 transmits, in particular by means of a transmitter 54 and/or more particularly of a transmitter 540, to the connected neural stimulator-interface 1, 21' signals to be reproduced ⁇ sr( f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , with the given frequencies or a signal indicating the given frequencies i( ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the reproduction device 10 of the connected neural stimulator-interface 1, 21' reproduces the signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n, 1 ⁇ n ⁇ N,1>N with the given frequencies, in particular after reception of the signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N or a given frequency indication signal i( ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , in particular by means of a receiver 14.
  • an interface direct neuronal 4 captures a neuronal frequency f ecg relating to the user U.
  • the captured neuronal frequency f ecg and the given frequency fn have the same value.
  • the direct neural interface 4 provides, in particular by means of a transmitter 44, the captured neural frequency f ecg via the communication network 3, in particular to the connected object manager 5.
  • a given adjustment direction dr n depending on the captured neural frequency is used by electronic equipment 2.
  • the electronic equipment 2 receives from a controller 51, in particular from an analyzer 510, in particular implemented in the manager of connected objects 5, according to the neuronal frequency emitted by the direct neuronal interface 4 and the torque associating a given adjustment direction and a given frequency (dr n ,fn), the given adjustment direction dr n .
  • a communication terminal of the user comprises a configuration interface (not shown) of the manager of connected objects 5.
  • This configuration interface allows the user to command the coupler 50 of the manager of connected objects to associate distinct given directions of adjustment ⁇ dr ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N of a control parameter pci e the electronic equipment 2 at given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N, 1>N of the connected neural stimulator-interface 1.
  • the configuration interface is notably implemented on the communication terminal in the form of an application.
  • FIG. 3 illustrates a simplified diagram of exchanges during the implementation of a method for initializing a neural stimulator-interface according to the invention.
  • the IIS initialization process comprises an EQ/IC_ASS coupling associating given frequencies ⁇ fn ⁇ n of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n, ⁇ sr n (fn) ⁇ n reproduced by a neural stimulator interface IS, optionally connected to a communication network, at given adjustment directions ⁇ dr n ⁇ n of a control parameter pci of an electronic equipment item EQt, optionally connected to the communication network.
  • the IIS initialization method comprises, prior to the EQ/IS_ASS coupling, a selection EQ_SLC of an electronic device from among several electronic devices in particular managed by a connected object manager GO.
  • the selection of electronic equipment EQ_SLC provides in particular the command parameters ⁇ pci ⁇ i able to be adjusted during the implementation of a command cmd by the selected electronic equipment EQt.
  • the selection of electronic equipment EQ_SLC retrieves the list of command parameters of commands ⁇ pci ⁇ i capable of being set by the selected electronic equipment EQt either from the selected electronic equipment EQt (option not shown), or from a storage device, in particular a base of electronic equipment BDE possibly implemented in a manager of connected objects GO or in an electronic equipment EQt.
  • the IIS initialization method comprises, prior to the EQ/IS_ASS coupling, a selection of command parameters of an electronic equipment PC_SLC, in particular in a list of command parameters ⁇ pc i ⁇ i of an electronic equipment previously selected EQt_SLC.
  • the adjustment directions ⁇ dr n ⁇ n of the selected control parameter pci also called given adjustment direction, correspond to the directions adjustment triggered by an action by a user U on the physical button of the electronic equipment EQt.
  • the IIS initialization method comprises, prior to the EQ/IS_ASS coupling, a BCI_CNF neural configuration supplying given frequencies ⁇ fn ⁇ n able to be used by the IS neural stimulator-interface being associated with the electronic equipment EQt.
  • the IIS initialization method comprises, prior to the EQ/IS_ASS coupling, a frequency reception FREC receiving coming from the interface-neural stimulator IS: either a list of frequencies ⁇ fl]i,i ⁇ i_, L >N capable of being used by the neural stimulator-interface IS to reproduce a visual signal, ie the given frequencies ⁇ f n ⁇ n.
  • the BCI_CNF neural configuration includes FREC frequency reception.
  • the IIS initialization process comprises, prior to the reception of frequency FREC, a frequency request REQ transmitting and possibly generating, prior to transmission, a frequency request f_req to the neural stimulator interface IS.
  • the neuronal configuration BCI_CNF comprises the request for frequencies REQ prior to the reception of frequencies FREC.
  • the IIS initialization method comprises, prior to the EQ/IC_ASS coupling, an F_SLC selection of given frequencies ⁇ f n ⁇ n from among the frequencies ⁇ fl]i capable of being used by the current IS neural stimulator-interface of association with the electronic equipment EQt.
  • the BCI_CNF neural configuration has the given frequency selection F_SLC.
  • the IIS initialization method comprises a storage STCK of the data adjustment direction/data frequency pairs ⁇ (dr n ,fn) ⁇ n supplied by the coupling EQ/IS_ASS.
  • the storage STCK records the data adjustment direction-data frequency couples ⁇ (dr n ,f n ) ⁇ n in a storage device, in particular a control parameter base BDC.
  • the IIS initialization process is triggered by an ass_req association request from the IS neural stimulator interface to the EQt electronic equipment.
  • the neural stimulator interface IS implements an initialization trigger l_TRG issuing the association request ass_req.
  • a method of declaring the interface-neural stimulator DIS is implemented by the interface-neural stimulator IS.
  • the DIS neural stimulator-interface declaration process includes the l_TRG initialization trigger.
  • the process for declaring the interface-neural stimulator DIS comprises a declaration of frequency RSP sending to the initialization process, in particular to the reception of frequency FREC, that is a list of frequencies ⁇ fl]i able to be used by the interface-neural stimulator IS for reproducing signals to be reproduced, namely the given frequencies ⁇ f n ⁇ n.
  • the process for declaring the interface-neural stimulator DIS comprises, prior to the declaration of the RSP frequency, a search F_RTV of the frequencies usable by the interface-neural stimulator IS.
  • the F_RTV frequency search reads the usable frequencies previously recorded in a storage device, in particular a BDF frequency database possibly implemented in the IS neural stimulator interface.
  • the method for declaring the interface-neural stimulator DIS comprises, prior to the declaration of RSP frequency and, if necessary, the search for F_RTV frequencies, a frequency request receiver RREC coming from the IIS initialization method .
  • an electronic equipment EQt prior to the IIS initialization process, implements a process for declaring equipment DEQt.
  • the DEQt equipment declaration process sends, in particular via the communication network to which it is connected, a registration request reg_req intended for an equipment registration process EQ_REG in particular implemented by an electronic equipment EQt or the GO connected object manager.
  • the recording request includes in particular a list of command parameters ⁇ pcdji able to be implemented by the electronic equipment EQt. : reg_req( ⁇ pci ⁇ i).
  • FIG. 4 illustrates a simplified diagram of exchanges during the implementation of a method for controlling electronic equipment using a neural stimulator-interface according to the invention.
  • a method for controlling electronic equipment BEQC adjusts in a given adjustment direction dr n a control parameter pci of electronic equipment EQt, in particular connected to a communication network, as a function of a neural frequency f ecg received d a direct neural interface B1 during reproduction of a signal to be reproduced sr(fn) with a given frequency fn by the neural stimulator interface IS.
  • the received neural frequency f ecg is a function of the given frequency fn.
  • the BEQC control process is implemented by electronic equipment EQt or a connected object manager GO.
  • the BEQC control method comprises a BI_ACT activation of an RPR reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N in particular implemented by a neural stimulator-interface IS.
  • An RST stimulation method in particular implemented by the IS neural stimulator-interface, comprises the RPR reproduction of the signals to be reproduced with the given frequencies ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n ( f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the BI_ACT activation of a reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with distinct given frequencies (fn ⁇ n,i ⁇ n ⁇ N,i>N comprises an EM neural stimulation transmitter emitting a signal
  • the EM trigger emits a signal relating to the given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N used during the RPR reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N .
  • the signal emitted by the EM trigger is in particular:
  • the RST stimulation method comprises, prior to the RPR reproduction, a generation SR_GN of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N indicated in the indication signal i( ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N from EM triggering.
  • the electronic equipment control method BEQC comprises, prior to the triggering EM of reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N a search FN_RTV of the given frequencies associated with the directions of adjustment of a control parameter of the electronic equipment EQt .
  • the search for given frequencies FN_RTV in particular in a storage device such as a BDC command parameter base, for example the command parameter base of Figure 3.
  • the electronic equipment control method BEQC comprises, prior to the triggering EM of reproduction signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , a generation SR_GN of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N indicated in the indication signal i( ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N from trigger
  • the BECQ electronic equipment control method comprises, prior to the search for a given frequency FN_RTV, a search for the command parameters of the PC/DR_RTV electronic equipment, in particular in a storage device such as a database.
  • electronic equipment BDE for example the base of electronic equipment of FIG. 3, providing a list of command parameters ⁇ pc i ⁇ i capable of being implemented by the electronic equipment EQt.
  • the search for CMD_RTV command parameters is triggered by a bcic_on activation command or a bcic_wk wake-up command from one or more connected neural stimulator interfaces ICn associated with the electronic equipment EQt.
  • a status check of electronic equipment EQ_ST? determines whether the device changes from an "off” or “disabled” status to an "on” or “enabled” status.
  • the activation command bcic_on possibly includes the list of command parameters ⁇ pc i ⁇ i adjustable by the electronic equipment EQt.
  • the bcic_on action command triggers the BI_ACT activation of an RPR reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ e n, v 1 e ⁇ n c ⁇ N d , e 1 s >N distinct data frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N and/or the search for CMD_RTV command parameters.
  • the bcic_wk wake-up command triggers BI_ACT activation of an RPR reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N, 1>N, with distinct frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N and/or searching for CMD_RTV commands.
  • the electronic equipment control method BEQC comprises, after triggering EM of reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , a supervision of the electronic equipment MNT controlling the electronic equipment EQt by means of a command cmd( pci(drn)) of which a control parameter pci has been adjusted in a given direction of adjustment dr n as a function of a captured neuronal frequency f ecg coming from a direct neuronal interface Bl during the reproduction RPR of signals to be reproduced ⁇ sr (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1
  • the electronic equipment control method BEQC comprises, after triggering EM of reproduction of signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N and prior to adjustment in the given adjustment direction dr n of the electronic equipment control parameter EQt, in particular the transmission of the given setting direction dr n , or even of a command for which a command parameter has been set according to the given setting direction cmd(pci(n)) by the supervision of the electronic equipment MNT, a search for given commands CMDN_RTV as a function of a captured neural frequency f ecg from a direct neural interface Bl during RPR reproduction of a signal to be reproduced with a given frequency sr(fn) by an interface-stimulator neural IS associated with electronic equipment EQt.
  • the given command search
  • a neural interaction method BI_INT provides the captured neural frequency f ecg from a direct neural interface Bl during RPR reproduction of the signal to be reproduced with a given frequency sr(fn) by an associated neural stimulator-interface IS to the EQt electronic equipment.
  • the neural interaction process BI_INT is in particular implemented by the direct neural interface B1.
  • a neural frequency detection ECG_DTC provides, during VRPR reproduction of the signal to be reproduced with a given frequency sr(fn) by a neural stimulator interface IS associated with the electronic equipment EQt, the captured neural frequency.
  • the neural frequency detection is notably activated by an action of the user U of the direct neural interface B1 such that the user U looks at the stimulus st(f n ), st n (fn) resulting from the reproduction RPR of the signal to be reproduced with the given frequency sr(fn), sr n (fn) among the stimuli ⁇ st(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N , ⁇ st n (f n ) ⁇ n ,1 ⁇ n ⁇ N,1>N resulting from the reproduction of the signals to be reproduced ⁇ sr(f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1 > >N , ⁇ sr n (f n ) ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N.
  • the BIJNT neural interaction method features ECG_DTC neural frequency sensing.
  • a captured neuronal frequency transmission EM transmits to the electronic equipment control method BEQC the neuronal frequency f ecg captured during the RPR reproduction of signals to be reproduced with distinct given frequencies ⁇ f n ⁇ n,1 ⁇ n ⁇ N,1>N by a neural stimulator interface IS associated with the electronic equipment EQt.
  • the captured neuronal frequency f ecg emitted by the EM emission is supplied by the neuronal frequency detection ECG_DTC.
  • the Bl_l NT neural interaction process involves the emission of captured neural frequency EM.
  • the given adjustment direction dr n triggers the adjustment RG, by the electronic equipment EQt or the object manager GO, of a command parameter pci in the given adjustment direction dr n , or even the execution, by the electronic equipment EQt, of a processing TRT according to a configurable command cmd(pci) whose adjusted command parameter pci(dr n ) is supplied by the adjustment RG: cmd(pci(dr n )).
  • a method for managing connected objects OCMNGT comprises a method for initializing IIC of a connected neural stimulator-interface and a method for controlling electronic equipment BEQC.
  • the OCMNGT management method implements the IIC initialization method of at least one connected neural stimulator interface associated with this specific electronic equipment prior to the implementation of the BEQC control method for this equipment specific electronics.
  • OCMNGT is a program comprising instructions for program code for performing the method steps for initializing a connected neural stimulator interface and/or the method for controlling electronic equipment and/or the method for managing connected objects when said program is executed by a processor.
  • Figures 5a to 5c illustrate simplified diagrams of a neural stimulator-interface broadcasting a given number of stimuli at distinct given frequencies associated with different elements of electronic equipment according to the invention.
  • FIG. 5a illustrates a simplified diagram of a neural stimulator-interface broadcasting two stimuli at distinct given frequencies associated with two distinct positions of a physical button of electronic equipment according to the invention.
  • Figure 5a illustrates a physical button 21, in particular a back and forth, therefore having two control positions 21 c1 and 21 c2 , in particular by means of two contactors.
  • Electronic equipment 2 comprises the physical button 21, in particular a simple electronic switch that can be positioned in a first "ON” position or in a second "OFF” position, but also a dimmer that can be positioned in a first "+” position. or in a second position "-" to respectively increase or decrease the light intensity...
  • the interface-neural stimulator 1, 21' is either positioned on the equipment 2, or directly implemented in the equipment 2.
  • the interface-neural stimulator 1, 21' reproduces two signals to be reproduced. This results in two stimuli, respectively st(f1), st(f2) corresponding to the two positions of the physical button 21.
  • the neural stimulator-interface 1, 21' comprises two reproduction devices 10 1 , 210 1 and 10 2 , 210 2 , such as two LEDs, broadcasting two stimuli, for example two visual signals, at two frequencies f1 and f2 distinct.
  • the frequency f1 associated with the first position 21 c1 of the physical button 21 is higher than the frequency f2 associated with the second position 21 c2 of the physical button 21, when they are associated with an adjustment in an increasing and decreasing direction of the intensity parameter of electronic equipment 2.
  • This can also apply to a parameter such as volume.
  • FIG. 5b illustrates a simplified diagram of a neural stimulator-interface broadcasting four stimuli at distinct given frequencies associated with four distinct positions of a physical button of electronic equipment according to the invention.
  • FIG. 5b illustrates a multi-position physical button 21 such as those found on gamepads, also called gamepads, therefore having several control positions, in this case four 21 c1 , 21 c2 , 21 c3 , and 21 c4 , in particular by means of four contactors.
  • An electronic device 2 comprises the physical button 2, in particular a remote control allowing navigation on a screen, but also a joystick or gamepad for virtual games or a real object whose position is controllable (drone, radio-controlled vehicle, etc.).
  • the physical button being able to be positioned in a first “up” position, a second “down” position, a third “left” position and a fourth “right” position.
  • the interface-neural stimulator 1, 21' is either positioned on the equipment 2, or directly implemented in the equipment 2.
  • the equipment 2 comprises the interface-neural stimulator 21' .
  • the 21’ Neural Stimulator-Interface reproduces four signals to be reproduced. This results in four stimuli, respectively st(f1), st(f2), st(f3), and st(f4) corresponding to the four positions of the physical button 21.
  • the neural stimulator-interface 21' comprises four reproduction devices 210 1 , 210 2 , 210 3 , and 210 4 broadcasting four stimuli, for example four visual signals, at four distinct frequencies f1, f2, f3 and f4.
  • FIG. 5c illustrates a simplified diagram of a neural stimulator-interface broadcasting two stimuli at distinct given frequencies associated with two distinct interaction zones of an interface displayed by electronic equipment according to the invention.
  • FIG. 5c illustrates a virtual button 21 (in particular by means of a touch zone of a touch screen) having two command positions 21 c1 and 21 c2 , in particular by means of two contact zones.
  • An electronic device 2 comprises the virtual button 21, in particular an elevator that can be activated in a first “up” position or in a second “down” position as shown in FIG. 5c, but also a dimmer of the brightness of the screen that can be positioned in a first "+” position or in a second "-” position to respectively increase or decrease the light intensity...
  • the 21’ Neural Stimulator-Interface reproduces two signals to be reproduced. This results in two stimuli, respectively st(f1), st(f2) corresponding to the two positions of the virtual button 21 .
  • the neural stimulator-interface 1, 21' comprises two zones of the screen corresponding to two visual reproduction devices 210 1 and 210 2 broadcasting two stimuli, for example two visual signals, at two distinct frequencies f1 and f2.
  • the up zone 21 ci of the virtual button 21 on the screen will broadcast a stimulus at a first frequency st(f1) and the down zone 21 c2 of the virtual button 21 on the screen will broadcast a stimulus at a second frequency st( f2).
  • the frequency f1 associated with the first position 21 ci of the physical button 21 is higher than the frequency f2 associated with the second position 21 c2 of the physical button 21, when they are associated with an adjustment in an upward and downward direction of the displacement parameter in the screen of electronic equipment 2.
  • the invention also relates to a support.
  • the information carrier can be any entity or device capable of storing the program.
  • the medium may include a storage medium, such as a ROM, for example a CD ROM or a microelectronic circuit ROM or else a magnetic recording medium, for example a floppy disk or a hard disk.
  • the information medium can be a transmissible medium such as an electrical or optical signal which can be conveyed via an electrical or optical cable, by radio or by other means.
  • the program according to the invention can in particular be downloaded onto a network, in particular of the Internet type.
  • the information carrier may be an integrated circuit in which the program is incorporated, the circuit being adapted to execute or to be used in the execution of the method in question.
  • module can correspond either to a software component 20 or to a hardware component 20 .
  • a software component corresponds to one or more computer programs, one or more sub-programs of a program, or more generally to any element of a program or software capable of implementing a function or a set of functions as described above.
  • a hardware component corresponds to any element of a hardware (or hardware) assembly capable of implementing a function or a set of functions.

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Abstract

L'invention concerne une interface-stimulateur neuronal, une interface neuronale directe, un équipement électronique, un procédé d'initialisation d'interface-stimulateur neuronal et un procédé de contrôle d'un équipement électronique. En particulier, l'invention concerne l'interaction avec un équipement électronique au moyen d'une interface neuronale directe pour faire varier un paramètre de commande de l'équipement électronique. Un objet de l'invention est une interface-stimulateur neuronal apte à reproduire au moins un signal à reproduire avec plusieurs fréquences données distinctes, les fréquences données étant associées à des directions données distinctes de réglage d'un paramètre de commande d'un équipement électronique. Ainsi, l'implémentation d'une interface neuronale pour des commandes paramétrables est simplifiée puisqu'elle ne nécessite qu'une fréquence par direction de réglage du paramètre de commande au lieu d'une fréquence par valeur du paramètre de commande. L'invention permet donc une implémentation d'une interface neuronale quel que soit le nombre de valeur du paramètre de commande, même lorsque celui-ci est important.

Description

DESCRIPTION
INTERFACE-STIMULATEUR NEURONAL, INTERFACE NEURONALE DIRECTE, EQUIPEMENT ELECTRONIQUE, PROCEDE
D'INITIALISATION D'INTERFACE-STIMULATEUR NEURONAL, PROCEDE DE CONTROLE D'UN EQUIPEMENT ELECTRONIQUE ET PROGRAMME CORRESPONDANT
Domaine technique
L'invention concerne une interface-stimulateur neuronal, une interface neuronale directe, un équipement électronique, un procédé d’initialisation d’interface-stimulateur neuronal et un procédé de contrôle d’un équipement électronique. En particulier, l’invention concerne l’interaction avec un équipement électronique au moyen d’une interface neuronale directe pour faire varier un paramètre de commande de l’équipement électronique.
État de la technique
Les interfaces neuronales directes ont été introduites pour permettre l’accessibilité du plus grand nombre, en particulier de personnes souffrant d’handicap physique, à des équipements électroniques.
Actuellement, les équipements électroniques doivent être dotés d’écran pour reproduire un stimulus spécifique. Ce stimulus déclenche l’apparition d’un signal particulier, aussi nommé potentiel évoqué visuel, dans les signaux de l’électroencéphalogramme (EEG) lorsque le sujet est soumis à la stimulation visuelle avec ce stimulus. Un équipement spécifique, par exemple un casque BCI ou « Brain Computer Interface » en anglais, c’est-à-dire un casque-interface neuronale directe permettant de mesurer les signaux EEG détecte dans ces signaux EEG une fréquence qui correspond à la fréquence du stimulus visuel.
Les casques de réalité virtuelle et/ou augmentée commencent en outre à implémenter des interfaces neuronales directes. Ainsi, un plus grand nombre d’utilisateurs y compris sans handicap peuvent être amenés à utiliser l’interface neuronale directe pour faciliter, simplifier l’interaction avec des équipements électroniques, réduisant ainsi, y compris pour eux, les erreurs d’interactions avec les équipements.
Il est ainsi possible de contrôler une commande non paramétrable, telle que l’activation/désactivation d’un équipement électronique ou d’un de ses composant 20s au moyen d’une interface neuronale. Un stimulus visuel est reproduit avec une fréquence de clignotement, par exemple. Ce stimulus visuel est actif en permanence. Ainsi, lorsque l’utilisateur le regarde, une fréquence neuronale est détectée dans les signaux EEG qui correspond à la fréquence de clignotement du stimulus visuel.
Et, la fréquence neuronale détectée déclenche la commande. Par exemple, si l’équipement est une lampe et qu’à l’instant où la fréquence neuronale détectée correspond à la fréquence de clignotement du stimulus visuel, la lampe est éteinte, la fréquence neuronale détectée déclenche l’allumage de la lampe (et vice-versa). Cependant pour des équipements électroniques au comportement non binaire, c’est-à-dire à commande paramétrable (le paramètre de commande pouvant prendre plus de deux valeurs distinctes), le schéma de contrôle au moyen d’une interface neuronale peut s’avérer complexe en termes d’implémentation, de configuration mais aussi d’utilisation, voire impossible lorsque le nombre de valeurs est important.
Exposé de l’invention
Un des buts de la présente invention est de remédier à des insuffisances de l'état de la technique.
Un objet de l’invention est une interface-stimulateur neuronal apte à reproduire au moins un signal à reproduire avec plusieurs fréquences données distinctes, les fréquences données étant associées à des directions données distinctes de réglage d’un paramètre de commande d’un équipement électronique.
Ainsi, l’implémentation d’une interface neuronale pour des commandes paramétrables est simplifiée puisqu’elle ne nécessite qu’une fréquence par direction de réglage du paramètre de commande au lieu d’une fréquence par valeur du paramètre de commande. L’invention permet donc une implémentation d’une interface neuronale quel que soit le nombre de valeur du paramètre de commande, même lorsque celui-ci est important. En outre, l’invention facilite l’utilisation de l’interface neuronale par l’utilisateur car le nombre de stimulus d’interaction est réduit au nombre de direction de réglage, ce qui réduit ainsi les risques d’erreurs d’interaction.
Avantageusement, une relation d’ordre entre les fréquences données est fonction d’une relation d’ordre entre les directions données de réglage associées aux fréquences données.
Ainsi, l’utilisation de l’interface neuronale est intuitive pour l’utilisateur réduisant encore les risques d’erreurs d’interaction.
Avantageusement, un signal à reproduire avec une fréquence donnée est distinct d’un signal à reproduire avec une autre fréquence donnée lorsque l’autre fréquence donnée est distincte de la fréquence donnée.
Ainsi, les risques de confusion par l’utilisateur entre les deux stimulus générés par la reproduction des signauxde fréquences distinctes sont limités réduisant encore les risques d’erreurs d’interaction.
Avantageusement, les signaux à reproduire comportent un premier signal à reproduire avec une première fréquence donnée et un deuxième signal avec une deuxième fréquence donnée, le premier signal et le deuxième signal étant distincts. Avantageusement, les fréquences données sont telles que l’écart entre deux fréquences données est supérieur à un seuil de distinction prédéterminé.
Ainsi, si la détection de fréquence neuronale comporte une marge d’erreur, le seuil de distinction étant supérieur à cette marge d’erreur, cela limite le risque d’erreur de détection réduisant alors les risques d’erreurs d’interaction.
Avantageusement, le signal à reproduire est un signal parmi les suivants : un signal audio, un signal visuel.
Ainsi, l’interface neuronale est accessible à un plus grand nombre de catégories d’utilisateurs, non seulement au voyant avec le signal visuel, mais aussi au malvoyant avec le signal audio.
Avantageusement, lïnterface-stimulateur neuronal est une interface parmi les suivantes : une interface-stimulateur neuronal composant 20 de l’équipement électronique, une interface-stimulateur neuronal connectée à un réseau de communication auquel est connecté l’équipement électronique.
Ainsi, l’interface neuronale est utilisable avec un plus grand nombre de catégories d’équipement électronique, non seulement les équipements électroniques dotés de dispositifs de reproduction visuel et/ou audio, mais aussi ceux qui ne sont pas dotés d’écran, ni de haut-parleurs.
Un objet de l’invention est, en outre, une interface neuronale directe apte à capter une fréquence neuronale relative à un utilisateur lors d’une reproduction d’un signal à reproduire avec une fréquence donnée, dans laquelle l’interface neuronale directe comporte un émetteur de la fréquence neuronale captée via un réseau de communication, l’émetteur de la fréquence neuronale captée étant apte à déclencher un réglage d’un paramètre de commande donnée d’un équipement électronique, le réglage du paramètre de commande étant effectué dans une direction de réglage donnée associée à une des fréquences données des signaux à reproduire par une interface- stimulateur neuronal, la fréquence donnée associée à la direction de réglage donnée étant une fréquence donnée dont la fréquence neuronale émise est fonction.
Un objet de l’invention est aussi un équipement électronique, dans lequel l’équipement électronique comporte un régulateur apte à régler un paramètre de commande d’un composant 20 de l’équipement électronique dans plusieurs directions de réglage données distinctes, une direction de réglage donnée étant fonction d’une fréquence neuronale émise par une interface neuronale directe lors d’une reproduction d’un signal à reproduire avec une fréquence donnée par une interface- stimulateur neuronal, la fréquence neuronale émise étant fonction d’une des fréquences données, les directions de réglage données distinctes étant associées à des fréquences données distinctes.
Avantageusement, l’équipement électronique comporte une interface-stimulateur neuronal. Avantageusement, l’équipement électronique est connecté à un réseau de communication auquel est connectée une interface-stimulateur neuronal connectée.
Un objet de l’invention est aussi un procédé d’initialisation d’une interface-stimulateur neuronal, dans lequel le procédé d’initialisation comporte un couplage associant une fréquence donnée d’un signal à reproduire par une interface-stimulateur neuronal à une direction de réglage donnée d’un paramètre de commande d’un équipement électronique, les directions de réglage données distinctes du paramètre de commande de l’équipement électronique étant associées à des fréquences données distinctes.
Un objet de l’invention est également un procédé de contrôle d’un équipement électronique, dans lequel le procédé de contrôle règle un paramètre de commande d’un équipement électronique dans une direction de réglage donnée en fonction d’une fréquence neuronale reçue d’une interface neuronale directe lors d’une reproduction d’un signal à reproduire avec une fréquence donnée par une interface-stimulateur neuronal, la fréquence neuronale reçue étant fonction de la fréquence donnée, les directions de réglage données distinctes étant associées à des fréquences données distinctes.
Avantageusement, selon une implémentation de l'invention, les différentes étapes du procédé selon l'invention sont mises en œuvre par un logiciel ou programme d'ordinateur, ce logiciel comprenant des instructions logicielles destinées à être exécutées par un processeur de données d'un dispositif faisant partie d’une interface-stimulateur neuronal et/ou d’un équipement électronique et/ou un gestionnaire d’objets connectés et étant conçus pour commander l'exécution des différentes étapes de ce procédé.
L'invention vise donc aussi un programme comprenant des instructions de code de programme pour l’exécution des étapes du procédé d’initialisation d’une interface-stimulateur neuronal et/ou du procédé de contrôle d’un équipement électronique lorsque ledit programme est exécuté par un processeur.
Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation et être sous la forme de code source, code objet ou code intermédiaire entre code source et code objet tel que dans une forme partiellement compilée ou dans n'importe quelle autre forme souhaitable.
Brève description des dessins
Les caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description, faite à titre d'exemple, et des figures s’y rapportant qui représentent :
Figure 1 a, un schéma simplifié d’une architecture comportant une interface-stimulateur neuronal et un équipement électronique selon l’invention, Figure 1 b, un schéma simplifié d’une architecture incluant un équipement électronique comportant une interface-stimulateur neuronal selon l’invention,
Figure 2, un schéma simplifié d’une architecture comportant un gestionnaire d’objets connectés dont une interface-stimulateur neuronal connectée et un équipement électronique selon l’invention, Figure 3, un schéma simplifié d’échanges lors de la mise en œuvre d’un procédé d’initialisation d’une interface-stimulateur neuronal selon l’invention,
Figure 4, un schéma simplifié d’échanges lors de la mise en œuvre d’un procédé de contrôle d’un équipement électronique utilisant une interface-stimulateur neuronal selon l’invention,
Figure 5a, un schéma simplifié d’une interface-stimulateur neuronal diffusant deux stimulus à des fréquences données distinctes associées à deux positions distinctes d’un bouton physique d’un équipement électronique selon l’invention,
Figure 5b, un schéma simplifié d’une interface-stimulateur neuronal diffusant quatre stimulus à des fréquences données distinctes associées à quatre positions distinctes d’un bouton physique d’un équipement électronique selon l’invention,
Figure 5c, un schéma simplifié d’une interface-stimulateur neuronal diffusant deux stimulus à des fréquences données distinctes associées à deux zones d’interactions distinctes d’une interface affichée par un équipement électronique selon l’invention.
Description des modes de réalisation
Les figures 1 a et 1 b illustrent des schémas simplifiés d’une architecture comportant une interface- stimulateur neuronal et un équipement électronique selon l’invention, respectivement de manière générale et dans le cas d’un équipement électronique comportant l’interface-stimulateur neuronal selon l’invention.
La figure 1 a illustre un schéma simplifié d’une architecture comportant une interface-stimulateur neuronal et un équipement électronique selon l’invention.
Une interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’ est apte à reproduire au moins un signal à reproduire avec plusieurs fréquences données distinctes sont associées à des directions données distinctes de réglage {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci (aussi notées {dr_pci}n,1<n<N,1>N) d’un équipement électronique 2.
Ainsi, l’implémentation d’une interface neuronale pour des commandes paramétrables est simplifiée puisqu’elle ne nécessite qu’une fréquence par direction de réglage du paramètre de commande au lieu d’une fréquence par valeur du paramètre de commande. L’invention permet donc une implémentation d’une interface neuronale quel que soit le nombre de valeur du paramètre de commande, même lorsque celui-ci est important. En outre, l’invention facilite l’utilisation de l’interface neuronale par l’utilisateur car le nombre de stimulus d’interaction est réduit au nombre de direction de réglage, ce qui réduit ainsi les risques d’erreurs d’interaction. Par donnée est notamment entendu définie, fixée, déterminée. Eventuellement, une fréquence donnée fn et une direction de réglage donnée drn correspondent respectivement à une fréquence, une direction de réglage choisie, par exemple par l’utilisateur U ou lors du montage de l’équipement électronique 2 et/ou de l’interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’, notamment lors de l’association de l’interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’ à l’équipement électronique 2 ou à un composant 20 d’équipement électronique.
Une direction de réglage d’un paramètre de commande peut aussi s’entendre, notamment, comme un sens de réglage d’un paramètre de commande. La direction de réglage d’un paramètre de commande est, par exemple, une direction parmi les suivantes : réglage vers des valeurs supérieures du paramètre de commande, réglage vers des valeurs inférieures du paramètre de commande, réglage vers une position du paramètre de commande plus à droite, plus à gauche, plus en haut, plus en bas...
Une fréquence donnée fn de reproduction d’un signal à reproduire par une interface-stimulateur neuronale 1 est associée à une direction de réglage drn d’un paramètre pci de commande d’un équipement électronique 2.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’ comporte un dispositif de reproduction 10 apte à reproduire le(s) signal(signaux) à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données Le dispositif de reproduction 10 est notamment un dispositif de reproduction visuel tel qu’un écran 2D, 3D, etc., (l’écran comportant au moins un pixel pouvant varier, notamment s’allumer ou s’éteindre, à au moins une fréquence prédéfinie) une ou plusieurs diodes électroluminescentes ou laser (notamment une mosaïque de diodes électroluminescentes), un holographe... ; un dispositif de reproduction audio 2D ou 3D spatialisée ou non comportant un ou plusieurs haut-parleurs, un dispositif stéréophonique, etc.
La diffusion d’un stimulus st, stn avec la fréquence donnée fn par l’interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’ résulte de la reproduction d’un signal à reproduire à reproduire sr, srn avec une fréquence donnée fn. Ce stimulus st, stn avec la fréquence donnée fn induit dans le cerveau de l’utilisateur qui se concentre sur le stimulus st, stn avec la fréquence donnée fn, notamment que regarde le stimulus lorsque celui-ci est visuel, un potentiel évoqué, notamment visuel, dont la fréquence neuronale fecg est fonction de la fréquence donnée fn.
L’interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’, en particulier le dispositif de reproduction 10, diffuse, notamment affiche, des stimuli st, {stn}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données correspondant à la reproduction des signaux à reproduire avec les fréquences données sont perceptibles, notamment visibles dans le cas de stimuli visuels ou audibles dans le cas de stimuli audio, par un utilisateur U.
En particulier, une relation d’ordre ro({fn}n) entre les fréquences données (par exemple ro=f1 >f2) est fonction d’une relation d’ordre ro({drn}n)entre les directions données de réglage (par exemple ro=dr1 >dr2) associées aux fréquences données : ro({fn}n) = f(ro({drn}n)).
Une relation d’ordre d’un ensemble de données est une relation qui compare les données de cet ensemble entre eux de manière cohérente. La relation d’ordre fournit des données ordonnées dans un ordre fonction de la comparaison effectuée, par exemple par ordre croissant, décroissant...
Ainsi, l’utilisation de l’interface neuronale est intuitive pour l’utilisateur réduisant encore les risques d’erreurs d’interaction.
En particulier, un signal à reproduire avec une fréquence donnée srn(fn) est distinct d’un signal à reproduire avec une autre fréquence donnée srj (fj) : srn(fn) # srj(fj) lorsque l’autre fréquence donnée fn est distincte de la fréquence donnée fj : fn # fj.
Ainsi, les risques de confusion par l’utilisateur entre les deux stimulus générés par la reproduction des signauxde fréquences distinctes sont limités réduisant encore les risques d’erreurs d’interaction.
En particulier, les signaux à reproduire {srn (fn)}n,1<n<N,1>N comportent un premier signal à reproduire avec une première fréquence donnée sn(fi) et un deuxième signal avec une deuxième fréquence donnée sr2(f2), le premier signal et le deuxième signal étant distincts sr1 # sr2.
Ainsi les deux stimulus sont non seulement distincts en fréquence mais aussi en raison de la nature des signaux à reproduire qui les ont générés. Par exemple, lorsque les signaux à reproduire sont visuels, le premier signal à reproduire peut avoir une couleur, une tonalité (plus claire, plus foncée)... distinct du deuxième signal à reproduire ; et lorsque les signaux à reproduire sont audio, le premier signal à reproduire peut avoir une un volume (plus fort, plus faible), une nuance (mezzo forte, forte, piano...) distinct du deuxième signal à reproduire ; etc.
En particulier, les fréquences données sont telles que l’écart entre deux fréquences données est supérieur à un seuil de distinction prédéterminé Sd.
En particulier, le signal à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N est un signal parmi les suivants : un signal audio, un signal visuel. L’utilisation d’un signal visuel permet de limiter les risques d’erreurs d’interaction car il est plus aisé pour l’utilisateur de se focaliser sur l’un des stimuli générés à partir de signaux visuels à reproduire, il lui suffit de regarder un seul stimulus, de diriger son regard vers un seul stimulus.
L’utilisation d’un signal audio présente un intérêt dans des situations dans lesquels les stimuli visuels ne sont pas accessibles par l’utilisateur, soit parce qu’il est malvoyant, soit en raison de la luminosité ambiante, soit en raison de la position de l’utilisateur par rapport à l’interface-stimulateur neuronal (pas dans la même pièce, soit positionné dos à l’interface-stimulateur neuronal...), etc. Ainsi, un signal audio à reproduire permet une interaction neuronale dans des conditions où elle serait impossible voire difficile pour un signal visuel à reproduire, évitant des erreurs de mise en œuvre de l’équipement électronique, notamment liées non seulement à des erreurs d’interactions mais aussi à des absences d’interactions.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’ est une interface parmi les suivantes : une interface-stimulateur neuronal 21 ’ composant 20 de l’équipement électronique 2 (comme l’illustre notamment la figure 1 b), une interface-stimulateur neuronal connectée 1 à un réseau de communication 3 auquel est connecté l’équipement électronique 2 (comme l’illustre notamment la figure 2).
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal 1 est connectée à un réseau de communication 3 (non illustré) auquel l’équipement électronique est connecté.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 est connectée au réseau de communication 3 via un réseau local sans fil tel que Wifi, Bluetooth, Lora...
Dans un mode de réalisation particulier, dans lequel l’interface-stimulateur neuronal 1 est un dispositif distinct de l’équipement électronique 2 :
- l’interface-stimulateur neuronal 1 comporte, en particulier, une fixation 1 1 (non illustrée) apte à maintenir l’interface-stimulateur neuronal 1 en relation avec un bouton physique 25’ de l’équipement électronique auquel l’interface-stimulateur neuronale 1 est associée .
- l’interface-stimulateur neuronal 1 comporte, en particulier, une batterie rechargeable 12 (non illustrée). Notamment, l’interface-stimulateur neuronal 1 peut être connectée en alimentation à un dispositif électronique quelconque tel que l’équipement électronique 2, un ordinateur, une tablette, etc. notamment au moyen de câble USB pour être rechargé, voire à une prise électrique via un chargeur de batteries.
Une interface neuronale directe 4 est apte à capter une fréquence neuronale fecg relative à un utilisateur U lors d’une reproduction de signaux à reproduire avec des fréquences données {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N. L’interface neuronale directe 4 comporte un émetteur 44 (non illustré) de la fréquence neuronale captée fecg via un réseau de communication (non illustré). L’émetteur 44 de la fréquence neuronale captée fecg est apte à déclencher un réglage d’un paramètre de commande pci d’un équipement électronique 2 dans une direction donnée drn. Le réglage du paramètre de commande pci est effectuée dans une direction de réglage donnée drn associée à une des fréquences données fn des signaux à reproduire sr(fn), srn(fn) par une interface- stimulateur neuronal 1 , la fréquence donnée fn associée à la direction de réglage donnée drn étant une fréquence donnée dont la fréquence neuronale émise fecg est fonction.
La fréquence neuronale fecg est plus précisément fonction de la fréquence donnée fn correspondant au stimulus st(fn), stn(fn) généré par la reproduction d’un signal à reproduire en utilisant la fréquence donnée sr(fn), srn(fn) sur lequel l’utilisateur U s’est focalisé. Notamment, la fréquence neuronale captée fecg est une fréquence d’un signal de potentiel évoqué dans des signaux de l’électroencéphalogramme d’un utilisateur U.
Un équipement électronique 2 comporte un régulateur 260 apte à régler un paramètre de commande pci d’un composant 20 de l’équipement électronique 2 dans plusieurs directions de réglage données distinctes {dr}n,1<n<N,1>N. Une direction de réglage donnée drn est fonction d’une fréquence neuronale fecg émise par une interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction d’un signal à reproduire avec une fréquence donnée {sr(fn )}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N par une interface- stimulateur neuronal. La fréquence neuronale émise fecg est fonction d’une des fréquences données fn,1<n<N,1>N Les directions de réglage données distinctes {dr}n,1<n<N,1>N sont associées à des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N.
Un régulateur 260 est notamment un appareil destiné à faire varier une grandeur physique, par exemple un paramètre, intervenant dans le fonctionnement d’une installation, tel qu’un appareil destiner à régler la vitesse, la tension, le courant, le volume, la position...
En particulier, l’équipement électronique 2 comporte un actionneur 26 incluant le régulateur 260 apte à piloter un composant 20 de l’équipement électronique 2 en fonction d’au moins une commande utilisant le paramètre de commande pci réglable en fonction des directions de réglage données
L’actionneur 26 comporte notamment un actionneur élémentaire 261 utilisant le paramètre de commande réglé pci=f(pci,drn) par le régulateur 260 en fonction de la direction de réglage drn déterminée à partir de la fréquence neuronale reçue fecg.
Notamment, l’actionneur élémentaire 261 et/ou l’actionneur 26 est un processeur apte à exécuter un traitement en fonction d’au moins une commande utilisant le paramètre de commande pci réglable en fonction des directions de réglage données {dr}n,1<n<N,1>N. En particulier, l’équipement électronique 2 comporte une interface-stimulateur neuronal 1 selon l’invention.
Dans un mode de réalisation particulier, dans lequel l’équipement électronique 2 est un dispositif distinct de l’interface-stimulateur neuronal 1 , l’équipement électronique 2 comporte une alimentation 22 (non illustrée) de l’interface-stimulateur neuronal lorsque l’interface-stimulateur neuronal 1 est associée à une direction de réglage d’un paramètre de commande de l’équipement électronique 2. En particulier, l’alimentation 22 implémentée dans l’équipement électronique 2 recharge c la batterie 12 de l’interface-stimulateur neuronal 1 notamment lorsque l’interface-stimulateur neuronal 1 est connectée à l’équipement électronique 2, par exemple, par câble, par induction...
En particulier, l’alimentation de l’interface-stimulateur neuronal connectée 22 est une alimentation parmi les alimentations suivantes :
- un connecteur d’alimentation apte à être relié à l’interface-stimulateur neuronal connectée lorsque l’interface-stimulateur neuronal connectée est associée à un bouton physique de l’équipement électronique ;
- un chargeur par induction apte à recharger une batterie de l’interface-stimulateur neuronal connectée lorsque l’interface-stimulateur neuronal connectée est associée à un bouton physique de l’équipement électronique.
En particulier, un contrôleur 15, 25” apte à commander un équipement électronique 2 en fonction d’une fréquence neuronale reçue fecg d’une interface neuronale directe 4 lors de reproduction de signaux à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N par l’interface- stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’. La fréquence neuronale reçue fecg étant fonction d’une des fréquences données fn.
Notamment, la fréquence donnée fn dont est fonction la fréquence neuronale reçue fecg est la fréquence donnée fn du stimulus sur lequel l’utilisateur U s’est focalisé, le stimulus st de fréquence donnée fn résultant de la reproduction d’un signal à reproduire avec la fréquence donnée fn : sr(fn), srn(fn).
En particulier, le contrôleur 15, 25” est apte à commander un équipement électronique 2 en fonction d’une fréquence neuronale reçue fecg d’une interface neuronale directe 4 dès que l’utilisateur U de l’interface neuronale directe 4 effectue une action an relativement à une reproduction d’un signal à reproduire sr(fn), srn(fn)avec une fréquence donnée fn par l’interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’. L’action an effectuée par l’utilisateur U est notamment de regarder le stimulus visuel st(fn) résultant de la reproduction d’un signal à reproduire visuel sr(fn), srn(fn) avec la fréquence donnée fn.
En particulier, le contrôleur 15, 25” comporte un analyseur 150, 250” (non illustré) apte à déterminer une direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci de l’équipement électronique 2 en fonction d’une fréquence neuronale reçue fecg d’une interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction par I’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ de signaux à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N associées aux directions de réglage données {dr}n,1<n<N,1>N de paramètre de commande pci.
En particulier, l’analyseur 510 requiert au dispositif de stockage 501 la commande donnée cmdn associée à une fréquence donnée fn correspondant à la fréquence neuronale reçue fecg et fournit la commande donnée cmdn à destination de l’équipement électronique 2.
En particulier, lorsque I’interface-stimulateur neuronal 1 distinct de l’équipement électronique 2 comporte le contrôleur 15, le contrôleur 15 comporte un émetteur 151 (non illustré) de direction de réglage à destination de l’équipement électronique 2, l’émetteur de direction de réglage émettant une direction de réglage donnée drn associée à une fréquence donnée fn correspondant à la fréquence neuronale reçue fecg.
En particulier, l’analyseur 150, 250” fournit la direction de réglage donnée drn à l’émetteur de commande 151 .
En particulier, l’émetteur 151 transmet la direction de réglage donnée drn à l’équipement électronique sur un bus MQTT ou « Message Queuing Telemetry Transport » en anglais) en utilisant notamment un protocole Wifi.
En particulier, lorsque l’équipement électronique 2 comporte le contrôleur 25”, le contrôleur 25” comporte un déclencheur 251 ’’(non illustré) apte à effectuer le réglage du paramètre de commande pci, par l’équipement électronique 2, dans une direction de réglage donnée drn associée à une fréquence donnée fn correspondant à la fréquence neuronale reçue fecg : drn(fecg=fn).
Eventuellement, I’interface-stimulateur neuronal 1 est associée physiquement ph_ass (non illustré) à un bouton physique 25’ de l’équipement électronique 2. Une manipulation du bouton physique déclenchant le réglage dans la direction de réglage donnée drn du paramètre pci de commande.
En particulier, le dispositif de reproduction 10 de I’interface-stimulateur neuronal reproduit les signaux à reproduire avec les fréquences données {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N.
Lorsque l’utilisateur U regarde l’un des stimuli {st(fn)}n,1<n<N,1>N, {stn(fn)}n,1<n<N,1>N résultant de la reproduction des signaux à reproduire avec les fréquences données {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N par I’interface-stimulateur neuronal 1 , 2T : le stimulus de fréquence donnée fn, une interface neuronale directe 4 capte une fréquence neuronale fecg relative à l’utilisateur U. La fréquence neuronale captée fecg et la fréquence donnée fn ont la même valeur. En particulier, l’interface neuronale directe 4 est implémentée dans un casque BCI voire un casque de réalité augmentée qui possède alors des capacités EEG, c’est-à-dire des capacités de détection de signaux électroencéphalogrammes.
L’interface neuronale directe 4 fournit la fréquence neuronale captée fecg grâce à une interface de communication 44. Un réglage d’un paramètre de commande pci dans une direction de réglage donnée drn fonction de la fréquence neuronale captée fecg est mise en œuvre par l’équipement électronique 2.
Eventuellement, un analyseur 15, 25” détermine en fonction de la fréquence neuronale émise par l’interface neuronale directe 4 et du couple associant une direction de réglage donnée et une fréquence donnée (drn,fn) la direction de réglage donnée drn. L’analyseur 15 ou 25” est notamment implémenté dans l’interface-stimulateur neuronal 1 ou l’équipement électronique 2 ou l’interface neuronale directe 4 (non illustré).
Dans un mode de réalisation particulier utilisant un casque de réalité augmenté (non illustré) implémentant l’interface neuronale directe 4, le casque de réalité augmenté comporte en outre au moins une interface-stimulateur neuronal connectée 1.
Ainsi, le casque de réalité augmenté reproduit dans une zone géographique donnée associée à l’équipement électronique 2, en particulier à un bouton physique 25’ de cet équipement électronique 2, les signaux à reproduire avec les fréquences données {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N associées aux directions de réglage données drn d’un paramètre de commande pci de l’équipement électronique 2, notamment réglage au moyen du bouton physique 25’.
En particulier, le dispositif de reproduction 10 de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 est le dispositif de reproduction du casque de réalité augmenté mis en œuvre pour la reproduction dans la zone géographique donnée.
Le casque de réalité augmenté implémentant des interfaces-stimulateurs neuronaux permet ainsi d’associer facilement plusieurs interfaces-stimulateurs neuronaux pour un équipement électronique donné mais aussi d’associer des interfaces-stimulateurs neuronaux avec un grand nombre d’équipements électroniques. Cela augmente les possibilités d’équiper des équipements électroniques (télévision, ordinateur, tablette, smartphone, prises connectés, interrupteurs connectés, hi-fi, enceintes connectées, routeur domestique, décodeur TV, lecteur DVD, électroménager connecté, télécommande, clavier, bouton d’appel d’arrêt d’un bus, etc.) avec des moyens d’interactions neuronales, mais surtout le nombre d’équipements électroniques équipés de moyens d’interactions neuronales dans un lieu, tel qu’un foyer, un bureau, etc. Dans un mode de réalisation particulier, les fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N de l’interface- stimulateur neuronal 1 ,21 ’ sont associées aux directions de réglage données {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci de l’équipement électronique 2 préalablement à la première utilisation de l’interface-stimulateur neuronal 1 notamment lors de la fabrication de l’équipement électronique 2 comportant l’interface-stimulateur neuronal 21 ’, voire lors d’une association de l’interface- stimulateur neuronal externe 1 à l’équipement électronique 2. Par interface-stimulateur neuronal externe étant entendu que l’interface-stimulateur neuronal et l’équipement électronique sont des dispositifs distincts connectés directement l’un à l’autre soit de manière filaire : usb, ethernet, bus de données... , soit au moyen d’un connexion sans fil local : Bluetooth, Wifi, LoRa, Lifi...
Dans un mode de réalisation particulier, les fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N de l’interface- stimulateur neuronal 1 ,21 ’ sont associées aux directions de réglage données {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci de l’équipement électronique 2 à tout moment, y compris entre deux utilisations de l’interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’. Cela permet de reconfigurer les fréquences données utilisées pour mieux les adapter à l’interaction neuronal, notamment de manière manuelle ou automatique (par exemple en fonction d’un taux d’erreur d’interaction calculé) mais aussi les directions de réglage données de paramètre de commande pour éventuellement ajouter à l’interaction neuronal des directions de réglage et/ou des paramètres de commandes.
En particulier, un coupleur 19,29 associe les fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N de signaux à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N reproduit par l’interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’ à des directions de réglage données {dr}n n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci de l’équipement électronique 2.
En particulier, le coupleur 19,29 comporte un dispositif de stockage 191 , 291 des couples directions de réglage données - fréquences données d’un paramètre de commandes {(drn, fn)}n. Le dispositif de stockage 191 , 291 est une mémoire, une base de paramètres de commandes, etc.
En particulier, le coupleur 19,29 comporte un enregistreur 190, 290 (non illustré) apte à stocker les couples directions de réglage données - fréquences données d’un paramètre de commandes {(drn, fn)}n, notamment dans un dispositif de stockage 191 , 291 respectivement de l’interface-stimulateur neuronal 1 , de l’équipement électronique 2.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal 1 ou l’équipement électronique 2 comporte le coupleur 19 ou 29.
En particulier, les signaux à reproduire sont fournis par un générateur de signaux à reproduire 13, 23. Eventuellement, le générateur 13,23 de signal à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N génère au moins un signal sr, {srn}n,1<n<N,1>N avec plusieurs fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N : {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N. Les signaux à reproduire ainsi générés {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N sont aptes à être reproduits par une interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 '. Notamment, le générateur 13,23 fournit les signaux à reproduire ainsi générés {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N au dispositif de reproduction 10.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’ ou l’équipement électronique 2 comporte un générateur 13 ou 23 de signaux à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N avec plusieurs fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N.
Dans le cas où l’équipement électronique 2 comporte le générateur 23 (non illustré), le générateur 23 fournit les signaux générés {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N éventuellement avec un identifiant de l’interface-stimulateur neuronale de destination idk au transmetteur 24, en particulier à l’émetteur 240 (non illustré). Le transmetteur 24 émet alors les signaux générés à destination de l’interface-stimulateur neuronal concerné 1 , notamment à destination du dispositif de reproduction 10 éventuellement via le transmetteur 14 de l’interface-stimulateur neuronal concerné 1 , voire du récepteur 140 (non illustré).
Dans le cas où l’interface-stimulateur neuronal 1 ,21 ’ comporte le générateur 13 alors, le générateur 13 génère les signaux à reproduire par exemple en fonction de fréquences données à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N avec plusieurs fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N reçue avec un signal d’indication des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N provenant notamment de l’équipement électronique 2.
Eventuellement, plusieurs interfaces-stimulateurs neuronaux 1 ,21 ’ peuvent être utilisées pour le réglage de paramètres de commandes pci distincts (i=1 ... l) d’un ou plusieurs équipements électroniques 2 au moyen de l’interface neuronale directe 4.
La figure 1 b illustre un schéma simplifié d’une architecture incluant un équipement électronique comportant une interface-stimulateur neuronal selon l’invention.
Un équipement électronique 2 comporte une interface-stimulateur neuronal 21 ’.
L’interface-stimulateur neuronal 21 ’ est apte à reproduire au moins un signal à reproduire sr, {srn}n,1<n<N,1>N avec plusieurs fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N : {sr(fn)}n,1<n<N,1>N ’ {srn (fn)}n,1<n<N,1>N . Les fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N sont associées à des directions données distinctes de réglage {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci (aussi notées {dr_pci}n,1<n<N,1>N) d’un équipement électronique 2.
L’interface-stimulateur neuronal 21 ’ de la figure 1 b correspond à l’interface-stimulateur neuronal 21 ’ décrit en référence à la figure 1 a. Une interface neuronale directe 4 apte est à capter une fréquence neuronale fecg relative à un utilisateur U lors d’une reproduction d’un signal à reproduire avec une fréquence donnée {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn )}n,1<n<N,1>N. L’interface neuronale directe 4 comporte un émetteur 44 (non illustré) de la fréquence neuronale captée fecg via un réseau de communication (non illustré). L’émetteur 44 de la fréquence neuronale captée fecg est apte à déclencher un réglage d’un paramètre de commande pci d’un équipement électronique 2. Le réglage du paramètre de commande pci est effectuée dans une direction de réglage donnée drn associée à une des fréquences données fn des signaux à reproduire sr(fn), srn(fn) par une interface-stimulateur neuronal 1 , la fréquence donnée fn associée à la direction de réglage donnée drn étant une fréquence donnée dont la fréquence neuronale émise fecg est fonction.
L’équipement électronique 2 comporte un régulateur 260 apte à régler un paramètre de commande pci d’un composant 20 de l’équipement électronique 2 dans plusieurs directions de réglage données distinctes {dr}n,1<n<N,1>N. Une direction de réglage donnée {dr}n,1<n<N,1>N est fonction d’une fréquence neuronale fecg émise par une interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction d’un signal à reproduire avec une fréquence donnée {sr(fn)}n,1<n<N,1>N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N par une interface-stimulateur neuronal. La fréquence neuronale émise fecg est fonction d’une des fréquences données fn,1<n<N,1>N Les directions de réglage données distinctes {dr}n,1<n<N,1>N sont associées à des fréquences données distinctes {fn}.,1<n<N,1>N.
L’équipement électronique 2 de la figure 1 b correspond à l’équipement électronique 2 décrit en référence à la figure 1 a.
La figure 2 illustre un schéma simplifié d’une architecture comportant un gestionnaire d’objets connectés dont une interface-stimulateur neuronal connectée et un équipement électronique selon l’invention.
Eventuellement, un gestionnaire 5 d’objets connectés à un réseau de communication 3 dont au moins une interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ et un équipement électronique 2 est utilisé pour mettre en œuvre l’invention.
Par objet est entendu toute chose solide considérée comme un tout, fabriquée et destinée à un certain usage. Un objet connecté est alors un objet apte à échanger un signal via un réseau de communication domestique (par un réseau LAN filaire ou sans fil Wifi, Bluetooth, Lora...) et/ou distant comme Internet filaire (ADSL, fibre...) ou sans fil (4G, 5G...) avec au moins un dispositif électronique tel qu’un dispositif de fournitures de services. Par objet connecté est entendu des objets physiques ou virtuels interconnectés via au moins un réseau de communication local et/ou distant pour fournir des services évolués grâce aux technologies de l’information et/ou de la communication.
Le réseau de communication 3 est un réseau distant ou local, domestique.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 est connectée à un réseau dit d’Internet des objets, ou loT pour « Internet of Things » en anglais géré par le gestionnaire d’objets connectés 5. Le réseau loT est notamment associé à un lieu spécifique, tel que le domicile de l’utilisateur, un atelier et/ou un immeuble d’une entreprise...
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 est connectée au réseau de communication 3 via un réseau local sans fil tel que Wifi, Bluetooth, Lora...
En particulier, un gestionnaire d’objets connectés 5 comporte un coupleur 50 apte à associer des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N au moins un signal à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N reproduits par une interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ au réseau de communication 3 à des directions données distinctes de réglage {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci d’un équipement électronique 2 connecté au réseau de communication 3.
En particulier, le coupleur 50 comporte un dispositif de stockage 501 de couples directions données de réglage d’un paramètre de commande pci- fréquences données {(drn, fn)}n. Le dispositif de stockage 501 est une mémoire, une base de directions de réglage de paramètres de commande, etc.
En particulier, le coupleur 50 comporte un enregistreur 500 apte à stocker le couple directions données de réglage d’un paramètre de commande pci - fréquences données (drn,fn), notamment dans un dispositif de stockage 501 du gestionnaire d’objets connectés 50.
En particulier, un gestionnaire d’objets connectés 5 comporte un contrôleur 51 apte à commander un équipement électronique 2 connecté au réseau de communication 3 en fonction d’une fréquence neuronale reçue fecg d’une interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données {fn}p,1<n<N,1>N par l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’. La fréquence neuronale reçue fecg étant fonction de la fréquence donnée fn.
En particulier, le contrôleur 51 est apte à commander un équipement électronique 2 connecté au réseau de communication 3 en fonction d’une fréquence neuronale reçue fecg d’une interface neuronale directe 4 dès que l’utilisateur U de l’interface neuronale directe 4 effectue une action relativement à une reproduction d’un signal à reproduire sr(fn), srn(fn) avec une fréquence donnée fn par l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’. L’action effectuée par l’utilisateur U est notamment de regarder un des stimuli st(fn), stn(fn) résultant de la reproduction d’un signal à reproduire sr(fn), srn(fn) avec la fréquence donnée fn, lorsque les signaux à reproduire sont des signaux visuels et donc que les stimuli sont des stimuli visuels.
En particulier, le contrôleur 51 comporte un analyseur 510 apte à déterminer une direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci de l’équipement électronique 2 en fonction d’une fréquence neuronale reçue fecg d’une interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction par l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données dont un signal à reproduire avec la fréquence donnée fn associée à la direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci.
En particulier, l’analyseur 510 requiert au dispositif de stockage 501 la direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci associée à une fréquence donnée fn correspondant à la fréquence neuronale reçue fecg et fournit la direction de réglage donnée drn du paramètre de commande pci à destination de l’équipement électronique 2.
En particulier, le contrôleur 51 comporte un émetteur 511 de directions de réglage à destination de l’équipement électronique 2, l’émetteur de commande émettant une direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci associée à une fréquence donnée fn correspondant à la fréquence neuronale reçue fecg.
En particulier, l’analyseur 510 fournit la direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci à l’émetteur de commande 511 .
En particulier, le gestionnaire d’objets connectés 5 transmet la direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci à l’équipement électronique sur un bus MQTT ou « Message Queuing Telemetry Transport » en anglais) en utilisant notamment un protocole Wifi, en particulier lorsque le gestionnaire d’objets connectés 5 est distant de l’équipement électronique 2.
Eventuellement, le contrôleur 51 comporte un déclencheur 511 apte à initier la mise en œuvre et/ou l’exécution, par l’équipement électronique 2, d’une direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci associée à une fréquence donnée fn correspondant à la fréquence neuronale reçue fecg : cmdn(fecg=fn).
Dans une première architecture (non illustrée), un premier gestionnaire d’objets connectés 5’ comporte le coupleur 50’ et un deuxième gestionnaire d’objets 5” comporte le contrôleur 51 ”. De manière alternative, dans une deuxième architecture illustrée par la figure 2, un gestionnaire d’objets connectés 5 comporte le coupleur 50 et le contrôleur 51. En particulier, le gestionnaire d’objets connectés 5 comporte : le coupleur 50 de fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N reproduits par l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ à des directions données distinctes de réglage {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci d’un équipement électronique 2, et
- le contrôleur 51 d’équipements connectés en fonction d’une fréquence neuronale reçue fecg d’une interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N par l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’.
En particulier, le gestionnaire d’objets connectés 5 comporte un transmetteur 54 échangeant un signal i(fn), sv(fn) relatif aux fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N avec l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’.
En particulier, le signal relatif aux fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N est au moins un signal parmi les signaux suivants :
- un signal d’indication i(fn) des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N émis par le gestionnaire d’objets 5 connectés à destination de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’;
- des signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {sr(fn)}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N généré par le gestionnaire d’objets connectés 5 et émis par le gestionnaire d’objets 5 connectés à destination de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’;
- un signal d’indication i(fn) des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N émis par l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ à destination du gestionnaire d’objets connectés 5.
En particulier, le transmetteur 54 comporte un émetteur 540 du signal relatif aux fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N à destination de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’.
En particulier, le transmetteur 54 comporte un récepteur 540 signal d’indication des fréquences données provenant de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’.
En particulier, le gestionnaire d’objets connectés 5 comporte un générateur 53 de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N. Les de signaux à reproduire ainsi générés sont aptes à être reproduits par une interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’. Notamment, le générateur 53 fournit les signaux à reproduire générés {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N éventuellement avec un identifiant de l’interface- stimulateur neuronale connectée de destination idk au transmetteur 54, en particulier à l’émetteur 540. Une interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’ connectée à un réseau de communication 3 est apte à reproduire des de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N- Eventuellement, les fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N sont associées par le gestionnaire d’objets connectés 5 à des directions données distinctes de réglage {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci d’un équipement électronique 2 connecté au réseau de communication3. L’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ est distincte de l’équipement électronique 2.
Ainsi, un équipement électronique 2 qui n’est pas doté d’écran ou d’autres types de dispositif de reproduction visuel et/ou audio peut se voir ajouter une fonction dite BCI, c’est-à-dire d’interface neuronale, au moyen de l’interface-stimulateur neuronal connectée et du gestionnaire d’objets connectés selon l’invention.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ est une interface-stimulateur neuronale telle que décrite avec la figure 1 a connectée au réseau de communication 3, notamment au moyen d’un transmetteur 14.
L’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ comporte notamment un récepteur 14 apte à recevoir :
- soit le signal d’indication i({fn }n,1<n<N,1>N) des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N émis par le gestionnaire d’objets 5 connectés à destination de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’;
- soit les signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N généré par le gestionnaire d’objets connectés 5 et émis par le gestionnaire d’objets 5 connectés à destination de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal connectée comporte un générateur 13 de signaux à reproduire avec des fréquences données par exemple en fonction des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N reçues avec le signal d’indication i({fn}n,1<n<N,1>N des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N provenant du gestionnaire d’objets 5.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ et l’équipement électronique 2 sont deux dispositifs distincts en ce que l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ et l’équipement électronique 2 sont séparés. Par interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ distincte de l’équipement électronique 2 est notamment entendu le fait que l’équipement électronique 2 ne comporte pas, n’implémente pas l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’. En particulier, les directions de réglage données {dr}n,1<n<N,1>N sont identiques à des directions de réglage déclenchées par un bouton physique 21 de l’équipement électronique 2. L’interface- stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ est associée physiquement ph_ass au bouton physique 21 .
Par association physique est entendu le fait que l’interface-stimulateur neuronal connectée est placé géographiquement à proximité du bouton physique ou de la signalétique du bouton physique auquel elle est associée. Par proximité géographique est entendu le fait que l’interface-stimulateur neuronal connectée est placée ou reproduit le signal à reproduire comme si la source du stimulus résultant de la reproduction du signal à reproduire était placé (reproduction spatialisée) directement sur le bouton physique , voire à une distance du bouton physique associé inférieure à la distance avec le bouton physique de l’équipement électronique le plus proche du bouton physique associé, ou encore, si l’équipement électronique est doté de plusieurs équipement placés sur une même droite, sur une droite perpendiculaire à cette droite passant par le bouton physique associé, etc.
Ainsi, les erreurs d’interaction BCI sont réduites puisque l’interface-stimulateur neuronal connectée qui reproduit le stimulus pour l’interaction neuronale directe est associé physiquement au bouton physique de l’interaction à déclencher. L’utilisateur effectuant donc une action (par exemple regardant) relativement au bouton avec lequel il souhaite interagir perçoit donc en même temps les signaux à reproduire reproduits par l’interface-stimulateur neuronal connectée associée physiquement. Plus particulièrement, l’utilisateur interagira (par exemple regardera) l’un des signaux à reproduire reproduits par l’interface-stimulateur neuronal connectée associée physiquement ce qui déclenche un signal EEG avec une fréquence correspondant à la fréquence donnée fn d’un des signaux à reproduire reproduits par l’interface-stimulateur neuronal connectée, elle-même associée à une direction de réglage donnée du bouton physique.
Un bouton physique 21 est notamment un bouton tel que défini pour la figure 1 a.
En particulier, dans le cas d’un équipement électronique 2 doté de plusieurs boutons physiques {21 i}i=i . .n. .N dont le bouton physique 21 , des interfaces-stimulateurs neuronaux connectées distinctes sont associées à des boutons physiques distincts de l’équipement électronique 2 dont l’interface-stimulateur neuronal connectée 21 ’ associée au bouton physique 21 . Eventuellement une partie voire tous les boutons physiques de l’équipement électronique 2 sont associés respectivement à une interface-stimulateur neuronale connectée distincte, reproduisant des signaux à reproduire avec des fréquences données distinctes.
En particulier, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ comporte une fixation 1 1 apte à maintenir l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ en relation avec le bouton physique 21 .
Ainsi, l’interface-stimulateur neuronal connectée ne peut pas se déplacer limitant les erreurs d’interaction liées à la perte de l’association physique de l’interface-stimulateur neuronal connectée avec le bouton physique dont les directions de réglage données sont associées aux fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N des signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N reproduits par l’interface-stimulateur neuronal connectée.
Avantageusement, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ comporte une batterie rechargeable 12. Notamment, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ peut être connectée en alimentation à un dispositif électronique quelconque tel que l’équipement électronique 2, un ordinateur, une tablette, etc. notamment au moyen de câble USB pour être rechargé, voire à une prise électrique via un chargeur de batteries.
Un équipement électronique 2 comporte un régulateur 260 (non illustré) apte à régler un paramètre de commande pci d’un composant 20 de l’équipement électronique 2 dans plusieurs directions de réglage données distinctes {dr}n,1<n<N,1>N. Une direction de réglage donnée {dr}n 1>w est fonction d’une fréquence neuronale fecg émise par une interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction d’un signal à reproduire avec une fréquence donnée {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N par une interface-stimulateur neuronal. La fréquence neuronale émise fecg est fonction d’une des fréquences données fn,i<n<N,i>N Les directions de réglage données distinctes {dr}n,1<n<N,1>N sont associées à des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N .
Par exemple, le gestionnaire d’objets connectés 5 fournit à l’équipement électronique 2, plus particulièrement au régulateur 260, une direction de réglage donnée drn pour régler le paramètre de commande pci de l’équipement 2 en fonction d’une fréquence neuronale fecg émise par l’interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction de signaux à reproduire avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N par une interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’. La fréquence neuronale émise fecg est fonction d’une fréquence donnée fn associée à la direction de réglage donnée drn.
En particulier, l’équipement électronique 2 connecté est un équipement électronique tel que décrit avec la figure 1 a connecté au réseau de communication 3, notamment au moyen d’un transmetteur 24.
En particulier, l’équipement électronique 2 est connecté au réseau de communication 3 auquel est connectée une interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’.
En particulier, l’équipement électronique 2 comporte une interface de communication 24 apte à recevoir une direction de réglage donnée drn d’un paramètre de commande pci d’un gestionnaire d’objets connectés 5 via le réseau de communication 3 en fonction d’une fréquence neuronale fecg reçue d’une interface neuronale directe 4 lors d’une reproduction de signaux à reproduire {^(/n)}njlsnsWjl>w, {srn(/n)}njlsnsWjl>w avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N par l’interface- stimulateur neuronal connectée 1 . La fréquence neuronale reçue fecg est fonction de la fréquence donnée fn associé à la direction de réglage donnée drn.
En particulier, l’équipement électronique 2 comporte une alimentation de l’interface-stimulateur neuronal connectée 22 lorsque l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ est associée à un bouton physique 21 de l’équipement électronique 2.
En particulier, l’alimentation 22 implémentée dans l’équipement électronique 2 recharge la batterie 12 de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ notamment lorsque l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ est connectée à l’équipement électronique 2, par exemple, par câble, par induction...
En particulier, l’alimentation de l’interface-stimulateur neuronal connectée 22 est une alimentation parmi les alimentations suivantes :
- un connecteur d’alimentation apte à être relié à l’interface-stimulateur neuronal connectée lorsque l’interface-stimulateur neuronal connectée est associée à un bouton physique de l’équipement électronique ;
- un chargeur par induction apte à recharger une batterie de l’interface-stimulateur neuronal connectée lorsque l’interface-stimulateur neuronal connectée est associée à un bouton physique de l’équipement électronique.
Une interface neuronale directe 4 est apte à capter une fréquence fecg relative à un utilisateur U lors d’une reproduction de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N- L’interface neuronale directe 4 comporte un émetteur 44 (non illustré) de la fréquence neuronale captée fecg à destination d’un gestionnaire d’objets connectés via un réseau de communication 3. L’émetteur de la fréquence neuronale captée est apte à déclencher un réglage d’un paramètre de commande pci d’un équipement électronique 2 dans une direction donnée drn associée à la fréquence donnée fn d’un signal à reproduire reproduit par une interface- stimulateur neuronal 1 , 21 ’ connectée au réseau de communication 3. La fréquence neuronale émise fecg est fonction de la fréquence donnée fn. Notamment, l’interface neuronale directe 4 comporte une interface de communication 44 (non illustré) comportant l’émetteur.
En particulier, l’interface neuronale directe 4 est apte à être connectée à un gestionnaire d’objets connectés 5.
En particulier, l’interface neuronale directe 4 est une interface neuronale directe telle que décrite avec la figure 1 a connectée au réseau de communication 3, notamment au moyen de l’interface de communication 44. L’interface de communication 44 est notamment apte à être connectée à un gestionnaire d’objets connectés 5. L’interface de communication 44 est apte à transmettre au gestionnaire d’objets connectés 5 la fréquence neuronale captée fecg lors d’une reproduction de signaux à reproduire{srn(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N par I interface- stimulateur neuronal connectée 1.
Des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N de reproduction ddee signaux àà reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N par une interface-stimulateur neuronale 1 connectée à un réseau de communication 3 sont associées par le gestionnaire d’objets connectés 5 à directions données distinctes de réglage {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci d’un équipement électronique 2 connecté au réseau de communication 3. L’interface-stimulateur neuronale 1 connectée et l’équipement électronique sont distincts.
Eventuellement, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ est associée physiquement ph_ass à un bouton physique 21 de l’équipement électronique. Une manipulation du bouton physique déclenchant le réglage dans la direction de réglage donnée drn du paramètre pci de l’équipement électronique 2.
En particulier, en parallèle de l’association physique ph_ass, le gestionnaire d’objets connectés 5 associe, notamment au moyen d’un coupleur 50, les directions de réglage données drn d’un paramètre de commande pci correspondants au bouton physique 21 à des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N utilisables par l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 pour reproduire des signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N .
En particulier, le gestionnaire d’objets connectés 5 transmet, notamment au moyen d’un transmetteur 54 et/ou plus particulièrement d’un émetteur 540, à l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ des signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, avec les fréquences données ou un signal d’indication des fréquences données i({fn}n,1<n<N,1>N . Les signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données émis par le gestionnaire d’objets connectés 5 étant éventuellement générés par le gestionnaire d’objets connectés 5, notamment par un générateur de signaux à reproduire 53.
En particulier, le dispositif de reproduction 10 de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , 21 ’ reproduit les signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données, notamment après réception des signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N ou un signal d’indication des fréquences données i({fn}n,1<n<N,1>N , notamment au moyen d’un récepteur 14. Eventuellement, l’interface-stimulateur neuronal connectée 1 , en particulier par un générateur de signal à reproduire 13, les signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec les fréquences données en fonction du signal d’indication de fréquences données reçu du gestionnaire d’objets connectés.
Lorsque l’utilisateur U effectue une action (notamment regarde) relativement à un stimulus st(fn), stn(fn), notamment visuel, résultant de la reproduction du signal à reproduire avec la fréquence donnée fn reproduit par lïnterface-stimulateur neuronal connectée 1 lors de la reproduction des signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N , 21 ’, une interface neuronale directe 4 capte une fréquence neuronale fecg relative à l’utilisateur U. La fréquence neuronale captée fecg et la fréquence donnée fn ont la même valeur.
L’interface neuronale directe 4 fournit, notamment au moyen d’un émetteur 44, la fréquence neuronale captée fecg via le réseau de communication 3, en particulier au gestionnaire d’objets connectés 5. Une direction de réglage donnée drn fonction de la fréquence neuronale captée est utilisée par l’équipement électronique 2.
Eventuellement, l’équipement électronique 2 reçoit d’un contrôleur 51 , en particulier d’un analyseur 510, notamment implémenté dans le gestionnaire d’objets connectés 5, en fonction de la fréquence neuronale émise par l’interface neuronale directe 4 et du couple associant une direction de réglage donnée et une fréquence donnée (drn,fn), la direction de réglage donnée drn.
En particulier, un terminal de communication de l’utilisateur comporte une interface de configuration (non illustré) du gestionnaire d’objets connectés 5. Cette interface de configuration permet à l’utilisateur de commander au coupleur 50 du gestionnaire d’objets connectés d’associer des directions données distinctes de réglage {dr}n,1<n<N,1>N d’un paramètre de commande pci e l’équipement électronique 2 à des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N de l’interface-stimulateur neuronal connectée 1. L’interface de configuration est notamment implémentée sur le terminal de communication sous la forme d’une application.
La figure 3 illustre un schéma simplifié d’échanges lors de la mise en œuvre d’un procédé d’initialisation d’une interface-stimulateur neuronal selon l’invention.
Un procédé d’initialisation IIS d’une interface-stimulateur neuronal IS, notamment connectée à un réseau de communication, et d’un équipement électronique EQt, notamment connecté au réseau de communication. Le procédé d’initialisation IIS comporte un couplage EQ/IC_ASS associant des fréquences données {fn}n de signaux à reproduire {sr(fn)}n,{srn(fn)}n reproduits par une interface- stimulateur neuronal IS, éventuellement connectée à un réseau de communication, à des directions de réglage données {drn}n d’un paramètre de commande pci d’un équipement électronique EQt, éventuellement connecté au réseau de communication. En particulier, le procédé d’initialisation IIS comporte, préalablement au couplage EQ/IS_ASS, une sélection EQ_SLC d’un équipement électronique parmi plusieurs équipements électroniques notamment gérés par un gestionnaire d’objets connectés GO. La sélection d’équipement électronique EQ_SLC fournit notamment les paramètres de commandes {pci}i aptes à être régler lors de la mise en œuvre d’une commande cmd par l’équipement électronique sélectionné EQt. Eventuellement, la sélection d’équipement électronique EQ_SLC récupère la liste des commandes paramètres de commandes {pci}i aptes à être régler par l’équipement électronique sélectionné EQt soit auprès de l’équipement électronique sélectionné EQt (option non illustrée), soit auprès d’un dispositif de stockage, notamment une base d’équipements électroniques BDE éventuellement implémentée dans un gestionnaire d’objets connectés GO ou dans un équipement électronique EQt.
En particulier, le procédé d’initialisation IIS comporte, préalablement au couplage EQ/IS_ASS, une sélection de paramètres de commande d’un équipement électronique PC_SLC, en particulier dans une liste de paramètres de commande {pci}i d’un équipement électronique préalable sélectionné EQt_SLC. Dans le cas où une interface-stimulateur neuronal IS est associée physiquement à un bouton physique de l’équipement électronique EQt, les directions de réglage {drn}n du paramètre de commande pci sélectionné, aussi nommée direction de réglage données, correspondent aux directions de réglage déclenchée par une action d’un utilisateur U sur le bouton physique de l’équipement électronique EQt.
En particulier, le procédé d’initialisation IIS comporte, préalablement au couplage EQ/IS_ASS, une configuration neuronale BCI_CNF fournissant des fréquences données {fn}n apte à être utilisée par l’interface-stimulateur neuronal IS en cours d’association avec l’équipement électronique EQt.
En particulier, le procédé d’initialisation IIS comporte, préalablement au couplage EQ/IS_ASS, une réception de fréquence FREC recevant en provenance de l’interface-stimulateur neuronal IS : soit une liste de fréquences {fl]i,i<i_, L>N aptes à être utilisées par l’interface-stimulateur neuronal IS pour reproduire un signal visuel, soit les fréquences données {fn}n. En particulier, la configuration neuronale BCI_CNF comporte la réception de fréquence FREC.
En particulier, le procédé d’initialisation IIS comporte, préalablement à la réception de fréquence FREC, une requête de fréquences REQ émettant et éventuellement générant préalablement à l’émission une demande de fréquence f_req à l’interface-stimulateur neuronal IS. En particulier, la configuration neuronale BCI_CNF comporte la requête de fréquences REQ préalablement à la réception de fréquence FREC.
En particulier, le procédé d’initialisation IIS comporte, préalablement au couplage EQ/IC_ASS, une sélection F_SLC de fréquences données {fn}n parmi les fréquences {fl]i aptes à être utilisées par l’interface-stimulateur neuronal IS en cours d’association avec l’équipement électronique EQt. En particulier, la configuration neuronale BCI_CNF comporte la sélection de fréquence donnée F_SLC. En particulier, le procédé d’initialisation IIS comporte un stockage STCK des couples directions de réglage données-fréquences données {(drn,fn)}n fourni par le couplage EQ/IS_ASS. Le stockage STCK enregistre les couples directions de réglage données-fréquences données {(drn,fn)}n dans un dispositif de stockage, notamment une base de paramètres de commande BDC.
En particulier, le procédé d’initialisation IIS est déclenché par une requête d’association ass_req de l’interface-stimulateur neuronal IS à l’équipement électronique EQt. Notamment, l’interface- stimulateur neuronal IS met en œuvre un déclenchement d’initialisation l_TRG émettant la requête d’association ass_req.
En particulier, un procédé de déclaration d’interface-stimulateur neuronal DIS est mis en œuvre par l’interface-stimulateur neuronal IS. Le procédé de déclaration d’interface-stimulateur neuronal DIS comporte le déclenchement d’initialisation l_TRG.
Eventuellement, le procédé de déclaration d’interface-stimulateur neuronal DIS comporte une déclaration de fréquence RSP envoyant au procédé d’initialisation, notamment à la réception de fréquence FREC, soit une liste de fréquences {fl]i aptes à être utilisées par l’interface-stimulateur neuronal IS pour reproduire des signaux à reproduire, soit les fréquences données {fn}n.
En particulier, le procédé de déclaration d’interface-stimulateur neuronal DIS comporte, préalablement à la déclaration de fréquence RSP, une recherche F_RTV des fréquences utilisables par l’interface-stimulateur neuronal IS. La recherche de fréquences F_RTV lit les fréquences utilisables préalablement enregistrées dans un dispositif de stockage notamment une base de fréquences BDF éventuellement implémentée dans l’interface-stimulateur neuronal IS.
En particulier, le procédé de déclaration d’interface-stimulateur neuronal DIS comporte, préalablement à la déclaration de fréquence RSP et, le cas échéant, à la recherche de fréquences F_RTV, un récepteur de requête de fréquences RREC provenant du procédé d’initialisation IIS.
Dans un mode de réalisation particulier, préalablement au procédé d’initialisation IIS, un équipement électronique EQt met en œuvre un procédé de déclaration d’équipements DEQt. Le procédé de déclaration d’équipements DEQt envoie, notamment via le réseau de communication auquel il est connecté, une requête d’enregistrement reg_req à destination d’un procédé d’enregistrement d’équipements EQ_REG notamment mis en œuvre par un équipement électronique EQt ou le gestionnaire d’objets connectés GO. La requête d’enregistrement comporte notamment une liste des paramètres de commande {pcdji aptes à être mises en œuvre par l’équipement électronique EQt. : reg_req({pci}i). La figure 4 illustre un schéma simplifié d’échanges lors de la mise en œuvre d’un procédé de contrôle d’un équipement électronique utilisant une interface-stimulateur neuronal selon l’invention.
Un procédé de contrôle BEQC d’un équipement électronique règle dans une direction de réglage donnée drn un paramètre de commande pci d’un équipement électronique EQt, notamment connecté à un réseau de communication, en fonction d’une fréquence neuronale fecg reçue d’une interface neuronale directe Bl lors d’une reproduction d’un signal à reproduire sr(fn) avec une fréquence donnée fn par lïnterface-stimulateur neuronal IS. La fréquence neuronale reçue fecg est fonction de la fréquence donnée fn.
En particulier, le procédé de contrôle BEQC est mis en œuvre par un équipement électronique EQt ou un gestionnaire d’objets connectés GO.
En particulier, le procédé de contrôle BEQC comporte une activation BI_ACT d’une reproduction RPR de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N notamment mis en œuvre par une interface-stimulateur neuronal IS. Un procédé de stimulation RST, notamment mis en œuvre par l’interface-stimulateur neuronal IS, comporte la reproduction RPR des signaux à reproduire avec les fréquences données {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N .
En particulier, l’activation BI_ACT d’une reproduction de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données distinctes (fn}n,i<n<N,i>N comporte un émetteur de stimulation neuronale EM émettant un signal
En particulier, le déclenchement EM émet un signal relatif aux fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N utilisées lors de la reproduction RPR de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N. Le signal émis par le déclenchement EM est notamment :
- soit un signal d’indication i({fn}n,1<n<N,1>N des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N à destination de la reproduction VRPR et/ou du procédé de stimulation visuel VST ;
- soit les signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données de la reproduction RPR et/ou du procédé de stimulation RST.
En particulier, le procédé de stimulation RST comporte, préalablement à la reproduction RPR, une génération SR_GN de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N indiquées dans le signal d’indication i({fn}n,1<n<N,1>N provenant du déclenchement EM. En particulier, le procédé de contrôle d’équipement électronique BEQC comporte, préalablement au déclenchement EM de reproduction de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données {fn}n,1<n<N,1>N une recherche FN_RTV des fréquences données associées aux directions de réglage d’un paramètre de commande de l’équipement électronique EQt. En particulier, la recherche de fréquences données FN_RTV, notamment dans un dispositif de stockage tel qu’une base de paramètres de commande BDC, par exemple la base de paramètres de commande de la figure 3.
En particulier, le procédé de contrôle d’équipement électronique BEQC comporte, préalablement au déclenchement EM de reproduction signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N , une génération SR_GN de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N indiquées dans le signal d’indication i({fn}n,1<n<N,1>N provenant du déclenchement
EM.
En particulier, le procédé de contrôle d’équipement électronique BECQ comporte, préalablement à la recherche de fréquence donnée FN_RTV, une recherche des paramètres de commandes de l’équipement électronique PC/DR_RTV, notamment dans un dispositif de stockage tel qu’une base d’équipements électroniques BDE, par exemple la base d’équipements électroniques de la figure 3, fournissant une liste de paramètres de commande {pci}i aptes à être mises en œuvre par l’équipement électronique EQt.
Eventuellement, la recherche de paramètres de commande CMD_RTV est déclenchée par une commande d’activation bcic_on ou une commande de réveil bcic_wk d’une ou des interfaces- stimulateurs neuronaux connectées ICn associées à l’équipement électronique EQt.
Par exemple, une vérification de statut de l’équipement électronique EQ_ST ? détermine si l’équipement passe d’un statut « éteint » ou « désactivé » à un statut « allumé » ou « activé ».
Lorsqu’un passage du statut « éteint » ou « désactivé » à un statut « allumé » ou « activé » est détecté [ON] par cette vérification EQ_ST ?, alors la vérification EQ_ST ? émet une commande d’activation bcic_on. La commande d’activation bcic_on comporte éventuellement la liste des paramètres de commande {pci}i réglables par l’équipement électronique EQt. La commande d’action bcic_on déclenche l’activation BI_ACT d’une reproduction RPR de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)} en,v1e<nc<N d,e1s>N fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N et/ou la recherche de paramètres de commandes CMD_RTV.
Lorsqu’un passage du statut « en veille» à un statut « allumé » ou « activé » est détecté [WK] par cette vérification EQ_ST ?, alors la vérification EQ_ST ? émet une commande de réveil bcic_wk. La commande de réveil bcic_wk comporte éventuellement la liste des paramètres de commande {pci}i aptes à être régler par l’équipement électronique EQt. La commande de réveil bcic_wk déclenche l’activation BI_ACT d’une reproduction RPR de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N, avec des fréquences distinctes {fn}n,1<n<N,1>N et/ou la recherche de commandes CMD_RTV.
En particulier, le procédé de contrôle d’équipement électronique BEQC comporte, après déclenchement EM de reproduction de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N , une supervision de l’équipement électronique MNT commandant l’équipement électronique EQt au moyen d’une commande cmd(pci(drn)) dont un paramètre de commande pci a été réglé dans une direction de réglage donnée drn fonction d’une fréquence neuronale captée fecg provenant d’une interface neuronale directe Bl lors de la reproduction RPR de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N par une interface-stimulateur neuronal IS associée à l’équipement électronique EQt.
En particulier, le procédé de contrôle d’équipement électronique BEQC comporte, après déclenchement EM de reproduction de signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,{srn(fn)}n,1<n<N,1>N avec des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N et préalablement au réglage dans la direction de réglage donnée drn du paramètre de commande de l’équipement électronique EQt, notamment de l’émission de la direction de réglage donnée drn, voire d’une commande dont un paramètre de commande a été réglé en fonction de la direction de réglage donnée cmd(pci(n)) par la supervision de l’équipement électronique MNT, une recherche de commandes données CMDN_RTV en fonction d’une fréquence neuronale captée fecg provenant d’une interface neuronale directe Bl lors de la reproduction RPR d’un signal à reproduire avec une fréquence donnée sr(fn) par une interface- stimulateur neuronal IS associée à l’équipement électronique EQt. La recherche de commande donnée CMDN_RTV est effectuée dans un dispositif de stockage tel que la base de paramètres de commande BDC, par exemple la base de paramètres de commande de la figure 3.
En particulier, un procédé d’interaction neuronal BI_INT fournit la fréquence neuronale captée fecg provenant d’une interface neuronale directe Bl lors de la reproduction RPR du signal à reproduire avec une fréquence donnée sr(fn) par une interface-stimulateur neuronal IS associée à l’équipement élec tronique EQt.
Le procédé d’interaction neuronal BI_INT est notamment mis en œuvre par l’interface neuronale directe Bl. En particulier, une détection de fréquence neuronale ECG_DTC fournit, lors de la reproduction VRPR du signal à reproduire avec une fréquence donnée sr(fn) par une interface-stimulateur neuronal IS associée à l’équipement électronique EQt, la fréquence neuronale captée. La détection de fréquence neuronale est notamment activée par une action de l’utilisateur U de l’interface neuronale directe Bl tel que le fait que l’utilisateur U regarde le stimulus st(fn), stn(fn) résultant de la reproduction RPR du signal à reproduire avec la fréquence donnée sr(fn), srn(fn) parmi les stimuli {st(fn)}n,1<n<N,1>N, {stn(fn)}n,1<n<N,1>N résultant de la reproduction des signaux à reproduire {sr(fn)}n,1<n<N,1 >>N, {srn(fn)}n,1<n<N,1>N.
En particulier, le procédé d’interaction neuronal BIJNT comporte la détection de fréquence neuronale ECG_DTC.
En particulier, une émission de fréquence neuronale captée EM transmet au procédé de contrôle d’équipements électroniques BEQC la fréquence neuronale fecg captée lors de la reproduction RPR de signaux à reproduire avec des fréquences données distinctes {fn}n,1<n<N,1>N par une interface-stimulateur neuronal IS associée à l’équipement électronique EQt. Notamment, la fréquence neuronale captée fecg émise par l’émission EM est fournie par la détection de fréquence neuronale ECG_DTC.
En particulier, le procédé d’interaction neuronal Bl_l NT comporte l’émission de fréquence neuronale captée EM.
En particulier, la direction de réglage donnée drn déclenche le réglage RG, par l’équipement électronique EQt ou le gestionnaire d’objets GO, d’un paramètre de commande pci dans la direction de réglage donnée drn, voire l’exécution, par l’équipement électronique EQt, d’un traitement TRT en fonction d’une commande cmd(pci) paramétrable dont le paramètre de commande réglé pci(drn) est fourni par le réglage RG : cmd(pci(drn)).
Dans un mode de réalisation particulier, un procédé de gestion d’objets connectés OCMNGT comporte un procédé d’initialisation IIC d’une interface-stimulateur neuronal connectée et un procédé de contrôle d’équipements électroniques BEQC. Pour un équipement électronique spécifique, le procédé de gestion OCMNGT met en œuvre le procédé d’initialisation IIC d’au moins une interface-stimulateur neuronal connectée associée à cet équipement électronique spécifique préalablement à la mise en œuvre du procédé de contrôle BEQC pour cet équipement électronique spécifique.
Dans un mode de réalisation du procédé d’initialisation IIS d’une interface-stimulateur neuronal et/ou du procédé de contrôle BEQC d’un équipement électronique et/ou du procédé de gestion d’objets connectés OCMNGT est un programme comprenant des instructions de code de programme pour l’exécution des étapes du procédé d’initialisation d’une interface-stimulateur neuronal connectée et/ou du procédé de contrôle d’un équipement électronique et/ou procédé de gestion d’objets connectés lorsque ledit programme est exécuté par un processeur.
Les figures 5a à 5c illustrent des schémas simplifiés d’une interface-stimulateur neuronal diffusant un nombre donné de stimulus à des fréquences données distinctes associées à différents éléments d’un équipement électronique selon l’invention.
La figure 5a illustre un schéma simplifié d’une interface-stimulateur neuronal diffusant deux stimulus à des fréquences données distinctes associées à deux positions distinctes d’un bouton physique d’un équipement électronique selon l’invention.
La figure 5a illustre un bouton physique 21 , notamment un va et vient, ayant donc deux positions de commandes 21c1 et 21c2, notamment au moyen de deux contacteurs. Un équipement électronique 2 comporte le bouton physique 21 , notamment un simple interrupteur électronique pouvant être positionné dans une première position « ON » ou dans une deuxième position « OFF », mais aussi un variateur de lumière pouvant être positionné dans une première position « + » ou dans une deuxième position « - » pour faire respectivement augmenter ou diminuer l’intensité lumineuse...
L’interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’ est soit positionné sur l’équipement 2, soit directement implémenté dans l’équipement 2. L’interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’ reproduit deux signaux à reproduire. Il en résulte deux stimuli, respectivement st(f1), st(f2) correspondant aux deux positions du bouton physique 21.
Eventuellement, l’interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’ comporte deux dispositifs de reproduction 101 , 2101 et 102, 2102, tels que deux leds, diffusant deux stimuli, par exemple deux signaux visuels, à deux fréquences f1 et f2 distinctes.
En particulier, la fréquence f1 associée à la première position 21c1 du bouton physique 21 est supérieure à la fréquence f2 associée à la deuxième position 21c2 du bouton physique 21 , lorsqu’elles sont associées à un réglage dans un direction croissante et décroissante du paramètre d’intensité de l’équipement électronique 2. Cela peut aussi s’appliquer à un paramètre tel que le volume.
La figure 5b illustre un schéma simplifié d’une interface-stimulateur neuronal diffusant quatre stimulus à des fréquences données distinctes associées à quatre positions distinctes d’un bouton physique d’un équipement électronique selon l’invention.
La figure 5b illustre un bouton physique 21 multi-position tel que ceux que l’on trouve sur les manettes de jeux, aussi nommées gamepad, ayant donc plusieurs positions de commandes, en l’occurrence quatre 21c1, 21c2, 21c3, et 21c4, notamment au moyen de quatre contacteurs. Un équipement électronique 2 comporte le bouton physique 2, notamment une télécommande permettant de naviguer sur un écran, mais aussi une manette de jeux ou gamepad pour jeux virtuels ou objet réel dont la position est commandable (drone, véhicule radiocommandé...). Le bouton physique pouvant être positionné dans une première position « haut », une deuxième position « bas », une troisième position « gauche » et une quatrième position « droite ».
L’interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’ est soit positionné sur l’équipement 2, soit directement implémenté dans l’équipement 2. Dans l’exemple de la figure 5b, l’équipement 2 comporte l’interface- stimulateur neuronal 21 ’. L’interface-stimulateur neuronal 21 ’ reproduit quatre signaux à reproduire. Il en résulte quatre stimuli, respectivement st(f1), st(f2), st(f3), et st(f4) correspondant aux quatre positions du bouton physique 21.
Eventuellement, l’interface-stimulateur neuronal 21 ’ comporte quatre dispositifs de reproduction 2101, 2102, 2103, et 2104 diffusant quatre stimuli, par exemple quatre signaux visuels, à quatre fréquences f1 , f2, f3 et f4 distinctes.
La figure 5c illustre un schéma simplifié d’une interface-stimulateur neuronal diffusant deux stimulus à des fréquences données distinctes associées à deux zones d’interactions distinctes d’une interface affichée par un équipement électronique selon l’invention.
La figure 5c illustre un bouton virtuel 21 (notamment au moyen d’une zone tactile d’un écran tactile) ayant deux positions de commandes 21c1 et 21c2, notamment au moyen de deux zones de contact. Un équipement électronique 2 comporte le bouton virtuel 21 , notamment un ascenseur pouvant être activé dans une première position « montée » ou dans une deuxième position « descente » tel que l’illustre la figure 5c, mais aussi un variateur de la luminosité de l’écran pouvant être positionné dans une première position « + » ou dans une deuxième position « - » pour faire respectivement augmenter ou diminuer l’intensité lumineuse...
L’interface-stimulateur neuronal 21 ’ reproduit deux signaux à reproduire. Il en résulte deux stimuli, respectivement st(f1), st(f2) correspondant aux deux positions du bouton virtuel 21 .
Eventuellement, l’interface-stimulateur neuronal 1 , 21 ’ comporte deux zones de l’écran correspondant à deux dispositifs de reproduction visuels 2101 et 2102 diffusant deux stimuli, par exemple deux signaux visuels, à deux fréquences f1 et f2 distinctes.
Ainsi la zone de montée 21 ci du bouton virtuel 21 sur l’écran diffusera un stimulus à une première fréquence st(f1) et la zone de descente 21c2 du bouton virtuel 21 sur l’écran diffusera un stimulus à une deuxième fréquence st(f2).
En particulier, la fréquence f1 associée à la première position 21 ci du bouton physique 21 est supérieure à la fréquence f2 associée à la deuxième position 21c2 du bouton physique 21 , lorsqu’elles sont associées à un réglage dans un direction montante et descendante du paramètre de déplacement dans l’écran de l’équipement électronique 2.
L'invention vise aussi un support. Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un moyen de stockage, tel qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit microélectronique ou encore un moyen d'enregistrement magnétique, par exemple une disquette ou un disque dur.
D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible tel qu'un signal électrique ou optique qui peut être acheminé via un câble électrique ou optique, par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau notamment de type Internet.
Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré dans lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour être utilisé dans l'exécution du procédé en question.
Dans une autre implémentation, l'invention est mise en œuvre au moyen de composant 20s logiciels et/ou matériels. Dans cette optique le terme module peut correspondre aussi bien à un composant 20 logiciel ou à un composant 20 matériel. Un composant 20 logiciel correspond à un ou plusieurs programmes d'ordinateur, un ou plusieurs sous-programmes d'un programme, ou de manière plus générale à tout élément d'un programme ou d'un logiciel apte à mettre en œuvre une fonction ou un ensemble de fonction selon la description ci-dessus. Un composant 20 matériel correspond à tout élément d'un ensemble matériel (ou hardware) apte à mettre en œuvre une fonction ou un ensemble de fonctions.

Claims

34 REVENDICATIONS
1. Interface-stimulateur neuronal apte à reproduire au moins un signal à reproduire avec plusieurs fréquences données distinctes, les fréquences données étant associées à des directions données distinctes de réglage d’un paramètre de commande d’un équipement électronique.
2. Interface-stimulateur neuronal selon la revendication précédente, une relation d’ordre entre les fréquences données est fonction d’une relation d’ordre entre les directions données de réglage associées aux fréquences données.
3. Interface-stimulateur neuronal selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle un signal à reproduire avec une fréquence donnée est distinct d’un signal à reproduire avec une autre fréquence donnée lorsque l’autre fréquence donnée est distincte de la fréquence donnée.
4. Interface-stimulateur neuronal selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les signaux à reproduire comportent un premier signal à reproduire avec une première fréquence donnée et un deuxième signal avec une deuxième fréquence donnée, le premier signal et le deuxième signal étant distincts.
5. Interface-stimulateur neuronal selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les fréquences données sont telles que l’écart entre deux fréquences données est supérieur à un seuil de distinction prédéterminé.
6. Interface-stimulateur neuronal selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le signal à reproduire est un signal parmi les suivants : un signal audio, un signal visuel.
7. Interface-stimulateur neuronal selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle l’interface-stimulateur neuronal est une interface parmi les suivantes : une interface- stimulateur neuronal composant de l’équipement électronique, une interface-stimulateur neuronal connectée à un réseau de communication auquel est connecté l’équipement électronique.
8. Interface neuronale directe apte à capter une fréquence neuronale relative à un utilisateur lors d’une reproduction de signaux à reproduire avec des fréquences données distinctes par une interface-stimulateur neuronal, dans laquelle l’interface neuronale directe comporte un émetteur de la fréquence neuronale captée via un réseau de communication, l’émetteur de la fréquence neuronale captée étant apte à déclencher un réglage d’un paramètre de commande donné d’un équipement électronique, le réglage donné du paramètre de commande étant effectué dans une direction de réglage donnée parmi plusieurs directions de réglage distinctes du paramètre de commande de l’équipement électronique, les directions de réglage données distinctes du paramètre de commande de l’équipement électronique étant associées à des fréquences données distinctes des signaux à reproduire par une interface-stimulateur neuronal et la direction de réglage donnée étant associée à une des fréquences données des signaux à reproduire par l’interface-stimulateur neuronal, la fréquence neuronale émise étant fonction d’une des fréquences données.
9. Equipement électronique, dans lequel l’équipement électronique comporte un régulateur apte à régler un paramètre de commande d’un composant de l’équipement électronique dans plusieurs directions de réglage données distinctes, une direction de réglage donnée étant fonction 35 d’une fréquence neuronale émise par une interface neuronale directe lors d’une reproduction de signaux à reproduire avec des fréquences données distinctes par une interface-stimulateur neuronal, la fréquence neuronale émise étant fonction d’une des fréquences données des signaux reproduits par lïnterface-stimulateur neuronal parmi plusieurs fréquences données distinctes, les directions de réglage données distinctes étant associées aux fréquences données distinctes.
10. Equipement électronique selon la revendication précédente, dans lequel l’équipement électronique comporte une interface-stimulateur neuronal selon l’une quelconque des revendications 1 à 6.
11 . Equipement électronique selon la revendication 9, dans lequel l’équipement électronique est connecté à un réseau de communication auquel est connectée une interface-stimulateur neuronal connectée selon l’une quelconque des revendications 1 à 6.
12. Procédé d’initialisation d’une interface-stimulateur neuronal, dans lequel le procédé d’initialisation comporte un couplage associant une fréquence donnée d’un signal à reproduire par une interface-stimulateur neuronal à une direction de réglage donnée d’un paramètre de commande d’un équipement électronique, les directions de réglage données distinctes du paramètre de commande de l’équipement électronique étant associées à des fréquences données distinctes.
13. Procédé de contrôle d’un équipement électronique, dans lequel le procédé de contrôle règle, en fonction d’une fréquence neuronale reçue d’une interface neuronale directe lors d’une reproduction de signaux à reproduire avec des fréquences données distinctes par une interface- stimulateur neuronal, un paramètre de commande d’un équipement électronique dans une direction de réglage donnée parmi plusieurs directions de réglage distinctes, la fréquence neuronale reçue étant fonction d’une des fréquences données, les directions de réglage données distinctes étant associées aux fréquences données distinctes.
14. Programme comprenant des instructions de code de programme pour l’exécution des étapes du procédé d’initialisation d’une interface-stimulateur neuronal selon la revendication 13 et/ou du procédé de contrôle d’un équipement électronique selon la revendication 14 lorsque ledit programme est exécuté par un processeur.
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