FR3093372A1 - Système et procédé de téléassistance pour personne isolée - Google Patents

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Abstract

Système et procédé de téléassistance pour personne isolée Dispositif d’alerte (100, 200) pour la téléassistance, destiné à être porté par une personne isolée (310, 320) telle qu’une personne âgée ou un enfant en bas âge, comportant une unité centrale de traitement (141, 241), une unité de mémoire et de stockage (142, 242), une unité de transmission électronique (143, 243), au moins un module de communication sans-fil (151, 153, 253, 154, 254), un capteur de fréquence cardiaque (163, 263), un microphone (172, 272) et une source d’alimentation électrique (18, 218), ledit dispositif comporte en outre un capteur de saturation pulsée en oxygène dans le sang SpO2 (164, 264). L’invention concerne également un procédé de téléassistance mettant en œuvre un tel dispositif d’alerte. figure pour l’abrégé : figure 1

Description

Système et procédé de téléassistance pour personne isolée
La présente invention appartient au domaine général des objets communicants, notamment des objets personnels connectés de type montre, bracelet, pendentif et assimilés, et concerne plus particulièrement un dispositif et un procédé de téléassistance pour personne isolée. Un tel dispositif permet de sécuriser la vie de la personne qui le porte en émettant une alerte lorsqu’il détecte une anomalie.
Etat de la technique
La sécurisation des personnes vulnérables a toujours été un enjeu de société. La démocratisation des technologies de radiodiffusion a accompagné par exemple l’avènement des premiers dispositifs d’écoute pour enfants en bas âge, communément appelés « babyphones ». Depuis, nombre de révolutions technologiques ont permis d’importants développements des dispositifs de sécurisation des personnes, la plus notable étant les télécommunications sans-fil grand public. L’avènement de la téléphonie mobile a enclenché le phénomène en se rendant rapidement indispensable, surtout pour les personnes isolées, notamment grâce aux multiples fonctionnalités que les téléphones mobiles ont intégrées progressivement, parmi lesquelles internet (web, mail), la navigation GPS ou encore les assistants personnels. Cette tendance a naturellement entrainé l’ensemble de l’industrie électronique qui connait aujourd’hui une intégration massive des fonctionnalités sans-fil dans un nombre considérable d’objets tels que les montres, pour ne citer que cet exemple en lien direct avec la présente invention. L’intégration des fonctionnalités sans-fil dans les objets de la vie quotidienne a été rendue possible et facile grâce à l’élaboration de standards désormais incontournables comme Wi-Fi, Bluetooth, 4G, etc.
Ces objets, dits communicants ou connectés, ne cessent d’être significativement améliorés et perfectionnés et offrent de plus en plus de possibilités aux utilisateurs en intégrant davantage de fonctionnalités.
On se limite dans la suite aux objets connectés destinés à être portés par l’utilisateur et dont le meilleur exemple est la montre connectée.
Globalement, une montre connectée peut être soit d’usage utile et ludique, à l’image de la montre connectée commercialisée par la société Apple, soit d’usage exclusivement utile, auquel cas ses fonctionnalités ludiques sont extrêmement limitées. On s’intéresse à cette dernière catégorie qui comprend essentiellement les montres connectées de téléassistance, destinées à être portées en permanence pour sécuriser la vie du porteur.
Les montres connectées de téléassistance ont suivi l’apparition des premiers dispositifs de téléassistance. Les systèmes de téléassistance développés initialement, et toujours commercialisés, consistent en un boitier installé dans le domicile de la personne et couplé à un médaillon ou à un bracelet devant être porté en permanence par ladite personne. En cas de problème, une chute par exemple, la personne doit appuyer sur un bouton du médaillon ou du bracelet pour signaler le problème. Ce bouton d’urgence permet en effet d’envoyer un signal radio au boitier qui, à son tour, permet de joindre un professionnel de la téléassistance. La personne peut ensuite communiquer avec le professionnel au moyen d’un microphone et d’un haut-parleur du boitier pour lui expliquer la situation. En l’absence de réponse de la part de la personne, le professionnel alerte immédiatement les secours pour une intervention au domicile de la personne.
Du fait de ses multiples inconvénients, parmi lesquels la nécessité d’une action de la personne pour envoyer l’alerte et la courte portée de l’émetteur radio qui limite le fonctionnement du dispositif à l’enceinte du domicile, cette solution est devenue complétement obsolète.
Une autre solution de téléassistance consiste en une combinaison d’un téléphone mobile de type smartphone, et d’un bracelet connecté. Le smartphone permet de géolocaliser la personne, de détecter les chutes par le biais d’une application installée, et d’envoyer une alerte à des proches et un appel d’urgence à une plateforme téléphonique. Le bracelet connecté permet quant à lui d’alerter manuellement d’un danger ou d’une chute au moyen d’un bouton d’urgence.
Cette solution, en dépit du fait qu’elle permette une sécurisation de la personne hors domicile, présente l’inconvénient majeur d’être conditionnée par l’utilisation d’un smartphone. En effet, il est particulièrement difficile de porter un smartphone en permanence, et de plus, l’autonomie des smartphones est très limitée surtout lorsque des fonctionnalités sans-fil sont activées. Ainsi, la solution smartphone – bracelet connecté présente un côté contraignant dû à l’obligation de porter le smartphone en permanence et de s’assurer de la charge suffisante de sa batterie.
En ce qui concerne les travailleurs isolés, il existe des solutions de téléassistance consistant en des dispositifs d’alerte désignés par le sigle PTI (pour Protection du Travailleur Isolé). Ces dispositifs PTI permettent d’alerter les secours en cas de problème, par un appel déclenché automatiquement et/ou volontairement, fonctionnent sur un réseau GSM ou un réseau radio privé, et peuvent comporter des moyens de localisation GPS.
Les principaux inconvénients des dispositifs PTI existants sont leur encombrement et leur coût relativement élevés.
Il existe également une multitude de montres connectées de téléassistance, destinées principalement aux personnes âgées, présentant chacune un côté multifonction contrairement aux bracelets et pendentifs de téléassistance classiques qui, souvent, assurent une seule fonction principale comme la détection de chutes.
Le document US 2017/0209077 divulgue par exemple un détecteur de chute porté comme pendentif et comprenant un contrôleur et un module sans-fil. Ce dispositif détecte exclusivement les chutes et son usage reste donc très limité.
D’autres dispositifs sont plus complets et permettent un suivi médical assez poussé des personnes âgées afin de favoriser leur maintien à domicile.
Le document FR 3 005 767 divulgue un système de surveillance médicale comprenant un capteur portable, une pluralité de balises infrarouges et un système de communication associé à un système informatisé utilisant un ensemble de logiciels et de bases de données fonctionnant sur un ensemble de matériel physique dans un emplacement à distance. Le système utilise la surveillance passive de l’état fonctionnel d’un patient, la détection de modèles d’activité d’un patient, et les écarts par rapport à ceux-ci, afin de déterminer l’état de santé d’un patient.
Cette solution présente une grande complexité de conception et nécessite l’utilisation d’internet. De plus, cette solution est exclusivement réservée aux personnes adultes ayant une maladie chronique et/ou une santé fragile.
Présentation de l’invention
La présente invention a pour but principal de pallier les limitations de l’art antérieur en proposant un dispositif d’alerte miniature et pratique d’utilisation, qui offre un ensemble avantageux de fonctionnalités et qui se décline en au moins deux variantes pour s’adapter aussi bien aux enfants en bas âge qu’aux personnes âgées.
À cet effet, la présente invention concerne un dispositif d’alerte pour la téléassistance, destiné à être porté par une personne isolée, comportant une unité centrale de traitement, une unité de mémoire et de stockage, une unité de transmission électronique de données, au moins un module de communication sans-fil, un capteur de fréquence cardiaque, un microphone et une source d’alimentation électrique. Ce dispositif d’alerte est remarquable en ce qu’il comporte un capteur de saturation pulsée en oxygène dans le sang SpO2.
Avantageusement, le dispositif d’alerte comporte un module Bluetooth, un module de radiocommunication et un capteur de température corporelle.
Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, l’unité centrale de traitement comprend un microcontrôleur, l’unité de mémoire et de stockage comprend une mémoire vive et une mémoire morte, l’unité de transmission électronique comprend un bus informatique, et la source d’alimentation électrique est une batterie rechargeable par induction ou de type lithium-ion.
De façon avantageuse, le dispositif d’alerte comporte un module GSM.
Selon un mode de réalisation particulier, le dispositif d’alerte comporte un boîtier et un bracelet pour être porté au poignet de la personne isolée, ledit boîtier étant constitué d’une coque supportant un module d’affichage électronique.
Plus particulièrement, le dispositif d’alerte comporte au moins un capteur parmi un accéléromètre, un gyromètre et un capteur de proximité.
Selon un autre mode de réalisation particulier, le dispositif d’alerte présente une forme de badge, ou de pin’s, muni d’un moyen d’attache lui permettant d’être fixé à un vêtement.
L’invention concerne également un procédé de téléassistance mettant en œuvre un dispositif d’alerte tel que présenté, comprenant :
- une étape de détection par le dispositif d’alerte d’une anomalie liée à la personne portant ledit dispositif ;
- une étape d’envoi d’une alerte par le dispositif via un réseau sans-fil à un terminal récepteur ;
- une étape de déclenchement d’un signalement sur ledit terminal récepteur ; et
- une étape d’intervention.
Avantageusement, l’étape d’envoi d’une alerte par le dispositif d’alerte via un réseau sans-fil à un terminal récepteur se décompose en :
- une étape d’envoi de l’alerte à un serveur centralisé ; et
- une étape de redirection de ladite alerte par ledit serveur centralisé vers le terminal récepteur.
Plus particulièrement, l’étape d’intervention consiste en au moins une opération parmi :
- prévenir un proche de la personne ;
- prévenir les secours ; et
- intervenir directement auprès de ladite personne.
Les concepts fondamentaux de l’invention venant d’être exposés ci-dessus dans leur forme la plus élémentaire, d’autres détails et caractéristiques ressortiront plus clairement à la lecture de la description qui suit et en regard des dessins annexés, donnant à titre d’exemple non limitatif des modes de réalisations d’un dispositif d’alerte et d’un procédé de téléassistance conformes aux principes de l’invention.
Présentation des dessins
Les différentes figures ainsi que les éléments d’une même figure ne sont pas nécessairement à la même échelle. Sur l’ensemble des figures, les éléments identiques portent la même référence numérique.
Il est ainsi illustré en :
: une vue en perspective d’un dispositif d’alerte selon l’invention, sous forme de montre connectée ;
: un diagramme bloc schématique des différents composants électroniques de la montre connectée ;
: la montre connectée avec un exemple d’interface graphique ;
: l’interface graphique de la figure 3 avec un contraste inversé ;
: des exemples de dispositifs d’alerte selon l’invention, sous forme de pin’s connectés ;
: un diagramme bloc schématique des différents composants électroniques des pin’s connectés ;
: les principales étapes d’un procédé de téléassistance selon l’invention ;
: un schéma synoptique d’un exemple de téléassistance mettant en œuvre la montre connectée selon l’invention ;
: un schéma synoptique d’un exemple de téléassistance mettant en œuvre le pin’s connecté selon l’invention.
Description détaillée de modes de réalisation
La terminologie employée dans la présente description ne doit en aucun cas être interprétée de manière limitative ou restrictive, simplement, parce qu’elle est employée en conjonction avec une description détaillée de certains modes de réalisation de l’invention.
Dans le mode de réalisation décrit ci-après, on fait référence à un dispositif d’alerte destiné à des personnes se retrouvant régulièrement dans des situations d’isolement pour les assister en cas d’accident ou de problème lié à la santé. Cet exemple non limitatif est donné pour une meilleure compréhension de l’invention et n’exclut pas une application de celle-ci dans d’autres situations dès lors que l’isolement constitue un facteur d’aggravation manifeste des risques d’accidents et/ou de malaises encourus par une personne.
Le dispositif d’alerte selon l’invention a été conçu pour surveiller, assister et secourir, le cas échéant, en temps réel des personnes isolées, que ce soient des personnes âgées, en permettant une intervention rapide en cas de chute par exemple, des enfants en bas âge et notamment les nourrissons et les nouveau-nés, en alertant les parents en cas de trouble respiratoire ou de hausse de la température par exemple, des travailleurs isolés effectuant des tâches à risques, ou des sportifs exerçant leur activité physique seuls.
Globalement, lorsqu’il détecte une anomalie, le dispositif d’alerte envoie un signal d’alerte qui déclenche une alarme ou une notification sur un terminal d’un centre de téléassistance ou sur un téléphone mobile disposant d’une application dédiée, sollicitant ainsi une intervention de la personne responsable ou du service compétent.
Un tel dispositif d’alerte peut être porté en bracelet, attaché en pin’s, comme pendentif, sur la ceinture, ou de toute autre façon présentant une commodité et un confort pour le porteur. Seuls les modes bracelet et pin’s sont décrits dans la suite.
Le terme « pin’s » est employé dans la présente description pour désigner indifféremment une épinglette ou un badge.
Lorsqu’ils sont portés en bracelet, les dispositifs d’alerte de l’état de la technique sont communément appelés « montres connectées », à l’image des différents objets connectés constituant le paysage des technologies grand public actuelles. On désignera par « montre connectée » le dispositif d’alerte en mode bracelet selon l’invention.
La figure 1 représente une montre connectée 100 comportant principalement un boitier 10 et un bracelet 20. Le bracelet 20 peut être en différents matériaux, de préférence en caoutchouc, en plastique ou en matière textile pour leurs propriétés de confort et de légèreté, être muni de différents fermoirs, de préférence d’un fermoir à boucle ardillon ou à bandes auto agrippantes (velcro), et être agencé au boitier 10 de différentes manières selon les dispositions prévues en fabrication des montres.
Le boitier 10 comprend essentiellement une coque 11, un module d’affichage électronique 12 disposé sur la coque, ladite coque définissant un espace intérieur renfermant les composants de la montre connectée, et des boutons de contrôle 13 permettant à l’utilisateur d’interagir avec la montre connectée.
Préférablement, le boitier 10 est étanche et présente une imperméabilité à l’eau et à la poussière préservant un fonctionnement nominal des différents composants électroniques de la montre connectée. Le boitier 10 peut en outre présenter des formes et des dimensions variées. Sur l’exemple de réalisation illustré, le boitier 10 présente une forme ronde sensiblement circulaire.
La coque 11 peut être fabriquée en alliage métallique, tel qu’un acier ou un alliage à base d’aluminium, en matière plastique ou céramique, ou en tout autre combinaison de ces matériaux.
Le module d’affichage électronique 12, selon l’exemple de réalisation illustré, dispose d’un écran élargi couvrant une majeure partie de la face supérieure du boitier 10 pour une meilleure lisibilité des informations affichées et un agrément esthétique avantageux. Le module d’affichage électronique 12 met en œuvre une technologie d’affichage numérique, de préférence parmi l’affichage à cristaux liquides (LCD) ou l’affichage à diodes électroluminescentes (LED), organiques (OLED) ou associant une technologie de matrice active (AMOLED). De plus, pour un contraste amélioré et une bonne lisibilité en milieu obscur ou peu éclairé, le module d’affichage électronique 12 combine la technique du rétroéclairage à la technologie d’affichage, LCD ou LED, utilisée.
Toutefois, le module d’affichage électronique peut mettre en œuvre une technologie d’affichage alternative adaptée, telle que le papier électronique (e-paper en terminologie anglosaxonne), qu’il soit polychrome (affichage en couleurs) ou monochrome (affichage en noir et blanc). Le papier électronique est une technologie d’affichage très avantageuse de par sa faible consommation d’énergie comparée aux autres solutions.
Les composants embarqués de la montre connectée 100, selon l’exemple de réalisation illustré sur la figure 2, sont disposés de manière traditionnelle sur un circuit imprimé, non représenté, et peuvent être classés en trois classes fonctionnelles distinctes, une classe traitement 14, une classe réseau 15, une classe capteurs 16 et une classe périphériques intégrés 17, et comprennent également une source d’alimentation électrique 18.
Classe traitement
La classe traitement 14 permet de traiter, de mémoriser et de transmettre les données nécessaires au fonctionnement de la montre connectée, et comprend une unité centrale de traitement 141, une unité de mémoire et de stockage 142 et une unité de transmission 143.
L’unité centrale de traitement 141 se présente sous forme d’un microcontrôleur ou d’un microprocesseur et permet de piloter l’ensemble des composants de la montre connectée et peut, à cet effet, être reliée à ou contenir des unités de traitement auxiliaires spécifiques telles qu’une unité de traitement numérique du signal (DSP), optimisée pour les opérations de filtrage et d’extraction de signaux par exemple, ou un circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC) contrôlant l’alimentation électrique de chaque composant de la montre connectée.
L’unité de mémoire et de stockage 142 permet de stocker des données et de faire fonctionner les programmes de la montre connectée en disposant temporairement des données traitées par le microcontrôleur 141, et est constituée soit d’une combinaison de mémoire vive (RAM) et de mémoire morte (ROM), soit d’une mémoire flash.
Il est important de noter que selon l’invention, aucune sauvegarde de données médicales n’est prévue par le dispositif d’alerte en raison des règlementations en vigueur sur la protection des données médicales.
L’unité de transmission 143 est partagée entre les différents composants électroniques de la montre connectée sous forme de bus informatique et permet ainsi un échange de données entre lesdites composants par lignes électriques.
Classe réseau
La classe réseau 15 assure les fonctionnalités de télécommunication et de connectivité sans-fil de la montre connectée, et comprend un module de téléphonie mobile 151, un module de géolocalisation 152 pour système de positionnement par satellites, un module Bluetooth 153 et un module de radiocommunication 154.
Avantageusement, l’architecture de la classe réseau 15 est basée sur la technologie SiP (System in Package), que l’on peut traduire par Système en Boitier, qui favorise l’intégration des composants précités dans l’espace réduit de la montre connectée avec un encombrement limité. Ainsi, les différents composants électroniques de la classe réseau se présentent sous forme de modules miniatures regroupant chacun plusieurs fonctions séparées.
Le module de téléphonie mobile 151 comprend principalement une antenne opérant dans une bande de fréquence déterminée et une carte à puce adaptée. Préférablement, le module de téléphonie mobile 151 est un module GSM, autrement dit compatible avec la norme GSM de téléphonie mobile, disposant d’une antenne GSM couplée à une carte SIM, au format « Micro SIM » ou au format « Nano SIM », adaptés à la miniaturisation des composants. La carte SIM peur également être soudée sur le circuit imprimé de la montre connectée. Ainsi, la montre connectée 100 constitue une station mobile GSM bénéficiant des avantages connus du réseau GSM en termes de couverture et de portée du réseau. D’autant plus que la montre connectée est destinée à des travailleurs isolés pouvant se retrouver dans des zones géographiques non couvertes par des réseaux autres que le réseau GSM.
Le module de géolocalisation 152 pour système de positionnement par satellites est un module GPS et comporte un récepteur GPS permettant de déterminer la position de la montre connectée, et par là-même du porteur de ladite montre.
Le module Bluetooth 153 permet à la montre connectée d’établir une liaison Bluetooth avec d’autres appareils tels qu’un téléphone mobile multifonction (ou smartphone), une tablette, un ordinateur portable, ou une enceinte intelligente.
Le module de radiocommunication 154 comprend principalement un composant radiofréquence (RF) couplé à une antenne, Wi-Fi par exemple, et est apte à communiquer avec un réseau local sans fil (WLAN).
Classe capteurs
La classe capteurs 16, selon l’exemple de réalisation illustré, comprend des capteurs, permettant de mesurer des paramètres physiques liés au porteur de la montre connectée pour que ladite montre déclenche une alerte en cas d’anomalie, dont un accéléromètre 161, un gyromètre 162, un capteur de fréquence cardiaque 163, un capteur de saturation pulsée en oxygène dans le sang (SpO2) 164, ou oxymètre de pouls, un thermomètre 165, et un capteur de proximité 166.
L’accéléromètre 161 et le gyromètre 162 sont de type MEMS (acronyme anglosaxon pour microsystème électromécanique) et comportent des unités de calcul dédiées qui envoient les données au microcontrôleur 141 de la montre connectée. L’accéléromètre 161 et le gyromètre 162 permettent de détecter les chutes par des mesures d’accélérations linéaires et de pesanteur pour le premier, et de vitesses angulaires pour le deuxième. En effet, les variations de ces gradeurs sont causées par le mouvement de la montre connectée.
Le capteur de fréquence cardiaque 163 détecte les battements du cœur et permet de déterminer la fréquence cardiaque instantanée.
L’oxymètre de pouls 164 permet de quantifier la saturation en oxygène de l’hémoglobine au niveau des capillaires sanguins par des mesures d’absorbance.
La fréquence cardiaque ainsi que la SpO2 sont considérées comme étant des paramètres vitaux en médecine clinique, et leurs mesures sont avantageuses dans le cadre de la téléassistance et de la sécurisation des vies des personnes.
Le thermomètre 165 permet de relever la température corporelle du porteur de la montre connectée.
Le capteur de proximité 166 permet de détecter une présence humaine à proximité de la montre connectée.
La montre connectée 100 peut comporter, outre les capteurs précités, d’autres capteurs selon les besoins des utilisateurs, parmi un podomètre, un magnétomètre, un capteur de pression, un capteur de luminosité ambiante, ainsi que d’autres capteurs utilisés dans les montres connectées existantes.
L’homme du métier comprendra aisément que certains paramètres mesurés par un capteur donné peuvent être mesurés par un autre capteur ou par une combinaison de capteurs. Par exemple, le nombre de pas effectués par le porteur de la montre connectée mesuré par un podomètre peut également être mesuré par l’accéléromètre ou par la combinaison accéléromètre – GPS.
Les données acquises par les différents capteurs de la montre connectée sont soit prétraitées dans des unités d’analyse et de calcul propres auxdits capteurs et transmises ensuite au microcontrôleur 141 de la montre connectée, soit directement transmises audit microcontrôleur sans traitement préalable.
Classe périphériques
La classe périphériques 17 comprend, selon l’exemple illustré, un haut-parleur 171, un microphone 172 et un vibreur 173.
Le haut-parleur 171 permet de produire les sons liés au fonctionnement de la montre connectée, tels que les sonneries d’appels, de notifications et d’alarmes, les bips et tout autre bruitage spécifique, et de retransmettre la voix de l’interlocuteur lors d’une conversation téléphonique.
Le microphone 172 permet à l’utilisateur de la montre connectée de communiquer avec son interlocuteur lors d’une conversation téléphonique, et d’interagir, éventuellement, avec un assistant personnel à commande vocale intégré à ladite montre.
Le vibreur 173 peut s’enclencher soit en parallèle des sons émis par le haut-parleur 171 et signalant un appel, une notification ou une alarme, soit en remplacement desdits sons pour un mode de fonctionnement plus discret. De plus, le vibreur 173 peut par exemple s’enclencher pour confirmer l’aboutissement d’un appui prolongé sur un bouton de contrôle 13 destiné à activer ou à désactiver une fonction de la montre connectée, comme pour allumer ou éteindre ladite montre.
La source d’alimentation électrique 18 permet d’alimenter en énergie électrique les composants électroniques de la montre connectée et peut être fixe ou amovible. Par exemple, la source d’alimentation 18 est une pile ou batterie rechargeable telle qu’une batterie lithium-ion, et la montre connectée comporte alors un port pour charger ladite batterie.
De préférence, la source d’alimentation électrique 18 est une batterie rechargeable par induction, et le dispositif d’alerte selon l’invention comprend un chargeur à induction adapté. Ce mode de rechargement par induction s’avère avantageux dans le cas des dispositifs d’alerte sous forme de pin’s pour enfants en bas âge, en raison de la difficulté à équiper de tels dispositifs d’un port de recharge.
De façon complémentaire à la conception électronique venant d’être exposée, la montre connectée peut comporter des composants électroniques de base tels que des convertisseurs, des filtres, des amplificateurs, et des microcontrôleurs, de sorte à exécuter toute opération spécifique relative à un composant fonctionnel (composant réseau, capteur ou périphérique intégré) de la montre lorsque celui-ci ne comporte pas un composant électronique de bas apte à exécuter ladite opération.
En outre, la montre connectée 100 peut comporter un port d’interface de programmation informatique.
Les boutons de contrôle 13 peuvent être configurés pour assurer différentes fonctions comme le réglage du volume sonore, l’éclairage de l’écran du module d’affichage, la navigation dans le menu de la montre connectée, etc.
L’écran du module d’affichage électronique 12 peut être un écran tactile et/ou un écran bouton. L’écran bouton permet à l’utilisateur d’activer une fonction en appuyant simplement sur l’écran de la montre connectée, une telle fonction doit être relativement importante pour justifier son accès facilité, comme l’enclenchement manuel de l’alerte.
La montre connectée 100 peut également être pourvue d’un bouton d’urgence 19 placé sur un côté latéral du boitier 10 comme représenté sur la figure 3.
Les différents composants de la montre connectée 100, et notamment les capteurs, sont aptes à transmettre des informations pouvant être affichées ergonomiquement par le module d’affichage électronique 12 sous forme d’interfaces graphiques.
Les figures 3 et 4 représentent un exemple d’affichage d’informations sur l’écran de la montre connectée 100. Selon cet exemple, des informations sur les fonctionnalités réseau et la connectivité sans-fil sont affichées dans une partie supérieure de l’écran et comprennent des indicateurs de l’état du réseau mobile ou Wi-Fi, de l’activation de la géolocalisation et de l’activation du Bluetooth. Des informations d’heure et d’activation des alarmes sont affichées dans une partie inférieure de l’écran. Des informations directement issues des mesures des capteurs sont affichées dans une partie latérale de l’écran et comprennent le nombre de pas effectués par rapport à une valeur donnée ou conseillée, la dernière valeur de la fréquence cardiaque instantanée mesurée, ladite fréquence peut être mesurée à des intervalles de temps réguliers, et la température corporelle instantanée. Enfin, des informations dérivées sont affichées dans une autre partie latérale de l’écran sous forme d’icônes et indiquent par exemple l’état de santé du porteur, sur la base des données d’activité physique et des paramètres vitaux (fréquence cardiaque, SpO2, température corporelle), par des émoticônes d’humeur, un rappel de prise de médicament qui peut être programmé à des heures précises et supprimé par l’utilisateur une fois la prise du médicament effectuée ou prise en compte, une situation d’urgence telle qu’une chute, un dépassement de périmètre géographique, une valeur anormale de paramètre vital, etc.
Selon l’invention, le dispositif d’alerte peut également se présenter sous forme de pin’s et être destiné aux enfants en bas âge et nourrissons pour les surveiller et sécuriser leur vie pendant leur sommeil par exemple.
La figure 5 représente de tels pin’s 200 avec différents designs ludiques permettant de faire abstraction du côté gadget du dispositif d’alerte. Sur l’exemple de la figure 5, le pin’s 200 se décline suivant les variantes (a), (b) et (c) qui correspondent respectivement à une forme géométrique simple, ronde, avec un motif régulier, en petits pois, à une figurine animale, d’ourson, et à une forme représentative d’une fleur comme la marguerite.
Le pin’s 200 peut être attaché aux vêtements du nourrisson par tout moyen qui ne présente aucun risque de blessure pour le nourrisson et qui n’abîme pas les vêtements, de préférence, une pince crocodile ou un jeu de masses aimantées.
Contrairement à la montre connectée 100, qui permet une utilisation interactive au porteur, le pin’s 200 constitue un dispositif d’alerte passif car destiné aux nourrissons et enfants en bas âge. De ce fait, le pin’s 200 comporte moins de composants que la montre connectée 100.
La figure 6 représente, par analogie avec la figure 2, les composants du pin’s 200 regroupés en classes fonctionnelles, une classe de traitement et d’analyse de données comprenant une unité centrale de traitement 241, une unité de mémoire et de stockage 242 et une unité de transmission 243, une classe réseau comprenant un module Bluetooth 253 ainsi qu’un module de radiocommunication 254, une classe capteurs comprenant un capteur de fréquence cardiaque 263, un oxymètre de pouls 264 et un thermomètre corporel 265, ledit pin’s comportant en outre un microphone 272 et une source d’alimentation électrique 218. Les composants électroniques précités et représentés sur la figure 6 peuvent être identiques à ceux de la montre connectée 100.
Le dispositif d’alerte, qu’il s’agisse de la montre connectée 100 ou du pin’s 200, est mis en œuvre dans un procédé de téléassistance décrit dans la suite, de façon générale dans un premier temps, puis suivant deux scénarios, correspondant aux deux formes de réalisation dudit dispositif, dans un second temps.
Le procédé de téléassistance, selon l’exemple représenté sur la figure 7, comprend dans l’ordre :
- une étape initiale 810 de détection par le dispositif d’alerte d’une anomalie liée à la personne porteuse dudit dispositif ;
- une étape 811 d’envoi d’une alerte par le dispositif via un réseau sans-fil à un terminal récepteur ;
- une étape intermédiaire 820 de déclenchement d’un signalement sur ledit terminal récepteur ; et
- une étape finale 830 d’intervention.
À la réception de l’alerte par le terminal récepteur, celui-ci effectue des traitements et permet un stockage d’informations relatives à ladite alerte. Ces informations permettent par exemple de contacter la personne isolée via un appel GSM directement sur la carte SIM intégrée du dispositif d’alerte, pour vérifier la situation d’urgence directement auprès de ladite personne.
L’étape de détection 810 correspond à l’enregistrement par le dispositif d’alerte d’un signal anormal provenant d’un capteur parmi les capteurs d’activité physique et de paramètres vitaux.
L’étape d’alerte 811 permet au dispositif d’alerte de communiquer avec un terminal récepteur via un réseau sans fil (GSM, Wi-Fi, Bluetooth ou autre) en envoyant un signal d’alerte sous forme d’appel, de SMS, de notification ou d’alarme.
Ces deux étapes constituent une première phase du procédé, comprenant des opérations exécutées au niveau du dispositif d’alerte.
S’ensuit une deuxième phase comprenant l’étape de signalement 820 dans laquelle le terminal récepteur signale, à un professionnel ou à une personne désignée, l’alerte reçue en provenance du dispositif d’alerte, cette opération s’exécutant au niveau du terminal récepteur.
Enfin, l’étape d’intervention 830 constitue une troisième et dernière phase du procédé, et peut être exécutée suivant un arbre décisionnel en favorisant les décisions les mieux adaptées à l’urgence de la situation.
La figure 8 schématise un exemple de mise en œuvre du procédé de téléassistance dans le cas d’une montre connectée 100 portée par une personne âgée isolée 310. Lorsque la personne âgée 310 chute, accidentellement ou par perte de connaissance due à un malaise, la montre connectée 100 détecte la chute et émet immédiatement une alerte via un réseau sans-fil. L’alerte est reçue par un serveur centralisé 500 qui la redirige ensuite vers un proche de la personne âgée, sous forme d’appel ou de notification sur un terminal mobile 400, ou vers un téléconseiller 450 dans un centre de téléassistance. Lorsqu’il reçoit une alerte, le téléconseiller 450 choisit, en fonction de l’urgence, de prévenir un proche ou d’appeler directement les secours. De son côté, le proche qui reçoit une alerte, qu’elle provienne du serveur centralisé 500 ou du téléconseiller 450, peut choisir d’intervenir auprès de la personne âgée directement ou de prévenir les secours.
Il se peut que la montre connectée 100 ne détecte pas la chute d’une personne, soit parce qu’elle n’est pas portée par ladite personne au moment de la chute, soit parce qu’elle ne subit pas une chute libre ou une accélération brusque, détectables par l’accéléromètre, au moment de la chute, car par exemple, la personne en chutant prend appui sur un rebord de meuble ou s’accroche à une poignée de porte avec une partie de son bras qui porte la montre, de sorte que le mouvement du poignet ne corresponde pas à une chute libre ou à une accélération brusque détectables par un détecteur de chute et notamment l’accéléromètre de la montre connectée.
Dans une telle situation, la personne victime de la chute peut enclencher manuellement l’alerte en appuyant sur le bouton d’urgence 19, dans la mesure où elle en est capable. Généralement, dans un cas de chute amortie par un mouvement volontaire ou un réflexe de la personne, comme décrit ci-dessus, la personne reste consciente et peut donc enclencher l’alerte manuellement. Au contraire, lorsque la personne perd conscience avant ou en cours de chute, la montre connectée se voit probablement entrainée dans un mouvement de chute libre ou d’accélération brusque, aussi bref soit-il, occasionnant la détection de ladite chute et donc le déclenchement automatique de l’alerte.
Lorsque le bouton d’urgence 19 est malencontreusement actionné, l’utilisateur de la montre connectée peut désactiver l’alerte en appuyant sur le même bouton d’urgence de façon prolongée par exemple. En effet, la montre connectée peut être configurée de sorte à envoyer l’alerte passé un certain temps de réaction, 10 secondes par exemple, après la détection de la chute ou l’appui sur le bouton d’urgence, ledit temps de réaction permettant à l’utilisateur de désactiver l’alerte lorsque la situation ne prête pas à intervention. Cette configuration n’est cependant pas nécessaire et l’utilisateur peut parfaitement désactiver une alerte même après sa réception par le terminal récepteur, auquel cas le terminal récepteur indique une fausse alerte.
Avantageusement, le déclenchement d’une alerte par la montre connectée peut être interrompu ou l’alerte désactivée, en cas de non urgence, simplement par un mouvement ample et répété du poignet portant la montre. Ceci permet également à l’utilisateur d’exercer une activité physique nécessitant de bouger les bras tout en portant la montre connectée sans risque de déclenchement intempestif de l’alerte. D’autant plus que pour une personne âgée une activité physique présente d’importants risques de malaises et de chutes, et le port de la montre connectée devient ainsi nécessaire, voire vital.
Dans le cas où la montre connectée tombe sans être portée par une personne, le capteur de proximité empêche ladite montre d’émettre une alerte. En effet, une alerte ne peut être envoyée que lorsque le capteur de proximité détecte une présence humaine signifiant que la montre est bien portée par une personne.
L’alerte est envoyée par la montre connectée 100 sur un serveur centralisé 500 via un réseau GSM par exemple, ledit serveur redirige l’alerte suivant les spécifications des utilisateur (envoi au proche et/ou au téléconseiller, simultanément ou successivement, suivant l’anomalie détectée, etc.).
Il est évident que le schéma de fonctionnement représenté sur la figure 8 peut être adapté à d’autres situations de téléassistance impliquant un travailleur isolé, un sportif isolé, ou toute autre personne utilisant la montre connectée.
La figure 9 schématise quant à elle un exemple de mise en œuvre du procédé de téléassistance dans le cas d’un pin’s 200 attaché au pyjama d’un enfant en bas âge 320, qu’on désignera par « bébé », dans son berceau. Le bébé 320 rencontre un problème respiratoire pendant son sommeil par exemple, le pin’s 200 détecte cette anomalie en combinant les mesures des capteurs de SpO2, de température corporelle et de fréquence cardiaque, et émet une alerte via un réseau sans-fil, de préférence local, qui est reçue par un terminal mobile 400 parental. Les parents interviennent ensuite auprès du bébé et prennent les mesures nécessaires en appelant les services d’urgence par exemple ou en emmenant le bébé pour une consultation chez le médecin.
Préférablement, le réseau sans-fil local utilisé dans le cas du pin’s 200 est un réseau Wi-Fi ou Bluetooth, adapté à une utilisation domestique. Le pin’s 200 peut fonctionner sur un réseau mobile de type GSM, mais cette possibilité de doit pas inciter les parents à laisser leur bébé seul à la maison. Le réseau GSM est surtout destiné aux montres connectées utilisées par des personnes isolées qui ne peuvent pas être accompagnées tous les jours.
Le pin’s 200 peut envoyer les alertes sur un smartphone d’un parent disposant d’une application mobile dédiée, ou être couplé à une enceinte Bluetooth qui émet une alarme lorsqu’une alerte est déclenchée par ledit pin’s.
En outre, une enceinte Bluetooth à laquelle le pin’s 200 est couplé peut également diffuser les sons captés par le microphone dudit pin’s lorsque ces sons dépassent un certain niveau de bruit, auquel cas les sons correspondent à des pleurs par exemple.

Claims (10)

  1. Dispositif d’alerte (100, 200) pour la téléassistance, destiné à être porté par une personne isolée (310, 320), comportant une unité centrale de traitement (141, 241), une unité de mémoire et de stockage (142, 242), une unité de transmission électronique (143, 243), au moins un module de communication sans-fil (151, 153, 253, 154, 254), un capteur de fréquence cardiaque (163, 263), un microphone (172, 272) et une source d’alimentation électrique (18, 218), ledit dispositif étant caractérisé en ce qu’il comporte un capteur de saturation pulsée en oxygène dans le sang SpO2(164, 264).
  2. Dispositif d’alerte selon la revendication 1, comportant un module Bluetooth (153, 253), un module de radiocommunication (154, 254) et un capteur de température corporelle (165, 265).
  3. Dispositif d’alerte selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel l’unité centrale de traitement (141, 241) comprend un microcontrôleur, l’unité de mémoire et de stockage (142, 242) comprend une mémoire vive et une mémoire morte, l’unité de transmission électronique (143, 243) comprend un bus informatique, et dans lequel la source d’alimentation électrique (18, 218) est une batterie rechargeable par induction ou de type lithium-ion.
  4. Dispositif d’alerte selon l’une quelconque des revendications précédentes, comportant un module GSM (151).
  5. Dispositif d’alerte (100) selon l’une quelconque des revendications précédentes, comportant un boîtier (10) et un bracelet (20) pour être porté au poignet de la personne isolée (310), ledit boîtier étant constitué d’une coque (11) supportant un module d’affichage électronique (12).
  6. Dispositif d’alerte (100) selon la revendication 5, comportant au moins un capteur parmi un accéléromètre (161), un gyromètre (162) et un capteur de proximité (166).
  7. Dispositif d’alerte (200) selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’il présente une forme de badge, ou de pin’s, muni d’un moyen d’attache lui permettant d’être fixé à un vêtement.
  8. Procédé de téléassistance mettant en œuvre un dispositif d’alerte (100, 200) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend : une étape (810) de détection par le dispositif d’alerte d’une anomalie liée à la personne portant ledit dispositif ; une étape (811) d’envoi d’une alerte par le dispositif via un réseau sans-fil à un terminal récepteur ; une étape (820) de déclenchement d’un signalement sur ledit terminal récepteur ; et une étape (830) d’intervention.
  9. Procédé de téléassistance selon la revendication 8, caractérisé en ce que l’étape (811) d’envoi d’une alerte par le dispositif d’alerte via un réseau sans-fil à un terminal récepteur se décompose en : une étape d’envoi de l’alerte à un serveur centralisé (500) ; et une étape de redirection de ladite alerte par ledit serveur centralisé vers le terminal récepteur.
  10. Procédé de téléassistance selon la revendication 9 ou la revendication 8, dans lequel l’étape (830) d’intervention consiste en au moins une opération parmi : prévenir un proche de la personne ; prévenir les secours ; et intervenir directement auprès de ladite personne.
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