FR3096584A1 - Système comprenant un dispositif de mesure et un kit de défibrillation - Google Patents
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Abstract
Système comprenant un dispositif de mesure (1) comprenant un capteur (4) configuré pour acquérir des signaux cardiaques sur un utilisateur cible, et un kit de défibrillation (2) comprenant un défibrillateur et un dispositif d’alerte (22), le dispositif d’alerte (22) étant configuré pour émettre un signal d’alerte (S) perceptible par des personnes à proximité du kit de défibrillation (2), lorsque les signaux cardiaques acquis par le dispositif de mesure (1) indiquent un trouble chez l’utilisateur cible, telle qu’une arythmie ou un arrêt cardiaque. Figure pour l’abrégé : Fig. 1
Description
La présente invention se rapporte au domaine de la défibrillation.
La défibrillation, appelée aussi choc électrique externe, est le geste consistant à faire passer volontairement et de manière brève un courant électrique dans le cœur lorsque celui-ci présente certains troubles du rythme appelés fibrillation et tachycardie ventriculaires rapides, et destiné à rétablir un rythme cardiaque normal (sinusal). L’appareil utilisé pour délivrer un tel choc électrique est appelé un défibrillateur.
Il est primordial d’écourter au maximum le délai entre l’instant auquel un patient est victime d’un trouble cardiaque tel qu’un arrêt cardiaque et l’instant auquel un choc est délivré à ce patient à l’aide d’un défibrillateur.
Dans un établissement de soins, des défibrillateurs sont stockés dans des endroits bien spécifiques, connus d’un personnel médical qualifié, entraîné à la défibrillation. De cette manière, ce personnel médical peut accéder rapidement à un défibrillateur, et l’utiliser sans délai sur un patient qui serait hospitalisé dans cet établissement.
Certains défibrillateurs, dits défibrillateurs automatiques externes ou DAE sont conçus pour être utilisés par des personnes avec un minimum de formation, voire des personnes non-formées. Ces DAE sont pour la plupart déployés dans les entreprises ou les lieux publics, mais ils peuvent aussi être stockés et utilisé au domicile des particuliers. Grâce à de tels dispositifs, l’entourage d’une victime d’un trouble cardiaque peut délivrer un choc électrique à ce dernier sans attendre l’arrivée de personnel médical qualifié.
Toutefois, l’utilisation de défibrillateurs à domicile n’est pas sans poser des problèmes.
Premièrement, il peut être difficile de détecter la survenance chez une victime d’un trouble cardiaque se trouvant à son domicile. La victime peut en effet se trouver dans une pièce isolée de son entourage, notamment la nuit.
Deuxièmement, l’entourage d’une victime d’un trouble cardiaque peut ainsi ne pas savoir ou tout du moins ne pas se souvenir du lieu où est stocké un défibrillateur domestique dans le foyer, surtout en situation de stress. Ceci a pour conséquence de retarder la délivrance d’un choc électrique à la victime.
Un but de l’invention est d’écourter le délai de défibrillation d’une victime d’un trouble cardiaque, notamment lorsque cette victime se trouve à son domicile.
Il est à cet effet proposé un système comprenant :
- un dispositif de mesure comprenant un capteur configuré pour acquérir des signaux cardiaques sur un utilisateur cible, et
- un dispositif de mesure comprenant un capteur configuré pour acquérir des signaux cardiaques sur un utilisateur cible, et
- un kit de défibrillation comprenant un défibrillateur et un dispositif d’alerte, le dispositif d’alerte étant configuré pour émettre un signal d’alerte perceptible par des personnes à proximité du kit de défibrillation, lorsque les signaux cardiaques acquis par le dispositif de mesure indiquent un trouble chez l’utilisateur cible, telle qu’une arythmie ou un arrêt cardiaque.
Le système proposé peut comprendre les caractéristiques optionnelles suivantes, considérées seules où combinées entre elles, lorsque cela est techniquement possible.
- Le défibrillateur comprend le dispositif d’alerte, ou le kit de défibrillation comprend un conteneur pour contenir le défibrillateur, le dispositif d’alerte étant fixé au conteneur.
- Le signal d’alerte est un signal sonore.
- Le système comprend un serveur configuré pour sélectionner le kit de défibrillation parmi plusieurs kits de défibrillation candidats d’après un critère de proximité géographique entre le dispositif de mesure et chaque kit de défibrillation candidat.
- Le système comprend un serveur configuré pour transmettre à un premier dispositif de guidage des premières données de guidage permettant de guider un utilisateur du premier dispositif de guidage sélectionné vers le kit de défibrillation.
-Le système comprend un serveur configuré pour transmettre à un deuxième dispositif de guidage des deuxièmes données de guidage permettant de guider un utilisateur du deuxième dispositif de guidage vers le dispositif de mesure.
- Le kit de défibrillation comprend le deuxième dispositif de guidage, le deuxième dispositif de guidage étant par exemple inclus dans le défibrillateur ou dans le dispositif d’alerte.
- Le deuxième dispositif de guidage est un terminal utilisateur distinct du kit de défibrillation et du dispositif de mesure, par exemple un smartphone.
- Le kit de défibrillation, voire le dispositif d’alerte, est configuré pour relayer les deuxièmes données de guidage au deuxième dispositif de guidage.
- Le deuxième dispositif de guidage est le premier dispositif de guidage.
- Le serveur est configuré pour transmettre ou non les premières données de guidage au premier dispositif de guidage en fonction de la distance d’un itinéraire allant du premier dispositif de guidage au dispositif de mesure et passant par le kit de défibrillation.
- Le serveur est configuré pour sélectionner le premier dispositif de guidage et/ou le deuxième dispositif de guidage parmi plusieurs dispositifs candidats, d’après un critère de proximité géographique entre le dispositif de mesure et chaque dispositif candidat.
D’autres caractéristiques, buts et avantages de l’invention ressortiront de la description qui suit, qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :
Sur l’ensemble des figures, les éléments similaires portent des références identiques.
En référence à lafigure 1, un système selon un premier mode de réalisation comprend un dispositif de mesure 1 et un kit de défibrillation 2.
Le dispositif de mesure 1 comprend un capteur 4 configuré pour acquérir des signaux cardiaques sur un utilisateur cible.
Le dispositif de mesure 1 comprend par ailleurs un bracelet pour entourer un membre de l’utilisateur cible, par exemple son poignet. Le capteur 4 est agencé par exemple pour mesurer le pouls de cet utilisateur lorsque ce dernier porte le bracelet.
Le dispositif de mesure 1 comprend une mémoire 6 pour enregistrer les signaux acquis par le capteur 4.
Le dispositif de mesure 1 peut comprendre un module d’analyse 8 configurée pour analyser les signaux cardiaques acquis ou enregistrés, et notamment détecter, sur la base d’une telle analyse, un trouble éventuel qui affecte l’utilisateur cible qui porte le dispositif de mesure 1. Le module d’analyse 8 est en particulier adaptée pour détecter une arythmie cardiaque, en particulier de fibrillation ventriculaire et éventuellement tachycardie ventriculaire rapide.
Le module d’analyse 8 peut être intégrée au capteur 4 lui-même.
Le dispositif de mesure 1 comprend une interface de communication 10 pour émettre des données. L’interface est de type radio sans fil. L’interface de communication 10 peut comprendre différents modules pour établir des communications selon des protocoles différents avec des entités différentes :
- Un module de connectivité pour communiquer avec un serveur 3 qui sera décrit plus loin, typiquement de type Wi-Fi ou cellulaire (2G/3G/4G/5G), Sigfox, BLE, etc.
- Un module de connectivité pour communiquer avec le dispositif d’alerte 22, par exemple par une liaison pair-à-pair (type BLE ou Wifi P2P) ou équivalente.
Le dispositif de mesure 1 peut également comprendre un haut-parleur 12 apte à émettre des alertes sonores lorsque le module d’analyse 8 détecte chez le porteur du dispositif de mesure 1 un trouble cardiaque. Ceci permet d’alerter l’entourage très proche du porteur de la survenance de ce trouble. Le haut-parleur est par exemple de type bipeur (buzzer en anglais).
Par ailleurs, le kit de défibrillation 2 comprend une base 14 et des électrodes 16 formant ensemble un défibrillateur.
Le défibrillateur comprend un bloc électrique 18 configuré pour générer un courant électrique propre à susciter un choc électrique chez un patient. Les électrodes sont propres à être connectées à la base 14 pour transmettre le courant électrique à un patient.
Le défibrillateur comprend par ailleurs des moyens pour alimenter en énergie le bloc électrique 18. Ces moyens comprennent préférentiellement un câble de raccordement 20 à une source d’énergie externe au défibrillateur, comprenant une fiche destinée à coopérer avec une prise secteur. Ceci permet d’augmenter notamment la longévité du défibrillateur. Ces moyens peuvent en outre comprendre une batterie (non illustrée), par exemple intégrée au bloc électrique 18.
Le kit de défibrillation 2 peut également comprendre un conteneur (non illustré) destiné à contenir le défibrillateur. Ce conteneur peut prendre par exemple la forme d’une mallette, d’un boîtier, etc. Ce conteneur a une fonction de protection et de moyen de transport des différents éléments qui forment le défibrillateur (base 14 et électrodes 16).
Le kit de défibrillation 2 comprend par ailleurs un dispositif d’alerte 22 configuré pour émettre un signal d’alerte perceptible par des personnes à proximité du kit de défibrillation 2, lorsque des signaux cardiaques acquis par le capteur 4 du dispositif de mesure 1 indiquent un trouble chez l’utilisateur cible, telle qu’une arythmie ou un arrêt cardiaque.
Le dispositif d’alerte 22 comprend de préférence un haut-parleur 24 adapté pour émettre un signal d’alerte sonore. Ce type d’alerte est avantageux car permet de localiser facilement le kit de défibrillation 2 même lorsque celui-ci n’est pas en vue, par exemple au fond d’un placard ou dans une pièce fermée dans laquelle personne ne se trouve. Le signal sonore peut être de tout type : sirène, bip, ou un message vocal préenregistré ou synthétisé par le dispositif d’alerte 22.
Le dispositif d’alerte 22 comprend une interface de communication 26 pour recevoir des données produites par le dispositif de mesure 1, ou bien des données déterminées sur leur base 14.
L’interface de communication 26 peut comprendre différents modules pour établir des communications selon des protocoles différents :
- Un module de connectivité pour communiquer avec un serveur 3, de type Wi-Fi, cellulaire (2G/3G/4G/5G), Sigfox, BLE, etc.
- Un module de connectivité pour écouter en permanence une possible alerte en provenance du dispositif de mesure 1, par exemple de type Peer-2-Peer (type BLE ou Wifi P2P) ou équivalent,
- Un module de communication en champ proche (NFC), adapté pour communiquer avec un dispositif se trouvant à proximité.
Le dispositif d’alerte 22 peut également comprendre un module de guidage 28 permettant à un utilisateur d’être guidé vers le dispositif de mesure 1 sur la base 14 de données de guidage.
Par exemple, le module de guidage 28 comprend un écran d’affichage, et une unité de traitement configurée pour commander l’affichage sur l’écran de données de guidage sous forme graphique, par exemple sous la forme d’une carte avec un point de repère marquant la position sur cette carte du dispositif de mesure 1. Dans ce cas, les données de guidage dont dispose le module de guidage 28 peuvent comprendre des données de géolocalisation indicatives de la position du dispositif de mesure 1 (coordonnées GPS par exemple).
Alternativement ou à titre complémentaire, le module de guidage 28 comprend un haut-parleur (pouvant être le haut-parleur 24 émettant des signaux d’alerte, ou un haut-parleur 24 différent) et une unité de traitement configurée pour synthétiser des messages vocaux que le haut-parleur 24 peut ensuite restituer. Ces messages vocaux indiquent par exemple à un utilisateur une direction à suivre pour atteindre le dispositif de mesure 1.
Le dispositif d’alerte 22 est compris dans le défibrillateur. Le dispositif d’alerte 22 peut par exemple être localisé dans la base 14 du défibrillateur, comme cela est représenté par un cadre en pointillés sur la figure 1. Dans ce cas, le dispositif d’alerte 22 est alimenté en énergie par les moyens d’alimentation dont dispose le défibrillateur.
Le système représenté en figure 1 fonctionne de la manière suivante.
Un utilisateur cible revêt le dispositif de mesure 1, en plaçant par exemple le bracelet de ce dispositif de mesure 1 sur son bras.
On suppose que l’utilisateur cible se trouve à son domicile. Le kit de défibrillation 2 incluant notamment le dispositif d’alerte 22 et le défibrillateur se trouve à proximité (dans le domicile de l’utilisateur cible ou par exemple dans l’immeuble résidentiel de cet utilisateur cible).
Le capteur 4 acquiert des signaux cardiaques de l’utilisateur cible ; ces signaux sont mémorisés dans la mémoire 6.
Le module d’analyse 8 analyse les signaux cardiaques en appliquant une méthode d’analyse connue de l’état de la technique, et produit des résultats d’analyse. Lorsque ces résultats d’analyse révèlent un trouble chez l’utilisateur cible, le dispositif de mesure 1 émet via son interface de communication 10 un message d’alerte A à destination du dispositif d’alerte 22. Le trouble déclenchant l’émission du message d’alerte un trouble requérant ou susceptible de requérir une défibrillation ou des gestes de secours d’urgence quels qu’ils soient sur l’utilisateur cible : trouble cardiaque, par exemple arythmie cardiaque, arrêt cardiaque ou infarctus, perte de respiration, etc.
Le message d’alerte A est transmis au dispositif d’alerte 22 au sein d’un réseau local.
Sur réception du message d’alerte A, le dispositif d’alerte 22 émet un signal d’alerte S perceptible par des personnes se trouvant à proximité. Lorsque le signal d’alerte est un signal sonore, le kit de défibrillation 2 peut être facilement localisé par une personne à proximité, et ce même si le kit 2 n’est pas en vue, par exemple lorsque le kit est rangé au fond d’un placard.
Une personne à proximité ayant perçu le signal d’alerte S peut alors se saisir du kit de défibrillation 2, le transporter jusqu’à l’utilisateur cible, et utiliser le défibrillateur de manière conventionnelle pour administrer un choc électrique à cet utilisateur cible.
Bien entendu, le système n’est pas exclusivement réservé à un usage à domicile, mais peut au contraire être utilisé dans n’importe quel lieu. Ainsi, il se peut qu’une personne ayant localisé le kit de défibrillation 2 grâce au signal d’alerte émis par le dispositif d’alerte 22 ne sache pas exactement où se trouve l’utilisateur cible victime d’un trouble cardiaque. Si le kit 2 est équipé du module de guidage 28, le module de guidage 28 guide avantageusement la personne vers l’utilisateur cible à l’aide de données de guidage, par exemple en affichant une carte sur un écran de ce module de guidage 28, soit en émettant des signaux vocaux aidant la personne à s’orienter. Les données de guidage que le module de guidage 28 utilise pour guider la personne comprennent typiquement des données de géolocalisation P1 du dispositif de mesure 1, qui sont transmises par ce dernier au dispositif d’alerte 22 via les interfaces de communication 10, 26.
Mode de réalisation avec sélection d’un kit de défibrillation à utiliser pour la défibrillation de la victime, parmi plusieurs kits candidats
Dans le premier mode de réalisation décrit jusqu’ici, le dispositif de mesure 1 est capable de remonter des alertes directement au kit de défibrillation 2. Toutefois, dans ces certaines situations, le kit de défibrillation 2 peut être très éloigné du dispositif de mesure 1, si bien que son transport auprès de la victime pourrait prendre trop de temps.
On a illustré enfigure 2un système selon un deuxième mode de réalisation, qui permet de pallier ce problème. Ce système comprend un serveur 3 en sus du dispositif de mesure 1 et du kit de défibrillation 2.
Le serveur 3 est apte à communiquer avec le dispositif de mesure 1 et avec une pluralité de kits de défibrillation 2 disséminés dans des lieux différents. Le serveur 3 est typiquement accessible par ces différents équipements via Internet.
Les différents kits de défibrillation 2, conformes à la description qui précède, sont configurés pour transmettre de manière répétée au serveur 3 des données de géolocalisation P2 indicatives de leurs positions respectives. Ces données P2 sont par exemple remontées au serveur 3 par les dispositifs d’alerte 22 respectifs de ces kits de défibrillation 2, d’une manière spontanée (par exemple périodiquement) où en réponse à une requête du serveur 3.
Le serveur 3 est quant à lui configuré pour mémoriser les positions courantes P2 des différents kits de défibrillation 2.
Le système selon le deuxième mode de réalisation fonctionne de manière similaire au système selon le premier mode de réalisation, aux différences qui suivent près.
Le dispositif de mesure 1 transmet le message d’alerte A au serveur 3. Le dispositif de mesure 1 transmet également au serveur 3 les données de géolocalisation P1.
Le serveur 3 sélectionne au moins un kit de défibrillation 2 parmi les différents kits dont il connaît les positions respectives P2. Le serveur 3 utilise pour cette sélection un critère de proximité géographique entre le dispositif de mesure 1 et chaque kit candidat. De préférence, le serveur 3 calcule la distance entre la position courante P2 d’un kit de défibrillation 2 et la position courante P1 du dispositif de mesure 1, et répète ce calcul pour chaque dispositif d’alerte 22. Le serveur 3 sélectionne ensuite le dispositif d’alerte 22 le plus proche du dispositif de mesure 1, ou bien les N dispositifs d’alerte les plus proches du dispositif de mesure 1.
Le serveur 3 relaye ensuite le message d’alerte A au dispositif d’alerte 22 de chaque kit de défibrillation 2 ayant été sélectionné. Comme dans le premier mode de réalisation, chaque dispositif d’alerte 22 émet un signal d’alerte S sur réception de ce message d’alerte A.
Ce deuxième mode de réalisation est avantageux car permet de raccourcir encore plus le délai d’intervention d’une personne pour défibriller la victime, car privilégie l’utilisation d’un kit de défibrillation proche de cette victime, et ce de manière dynamique.
Mode de réalisation avec sollicitation d’un intervenant pour la récupération d’un kit de défibrillation, et pour l’utilisation de ce kit auprès d’une victime
Dans les modes de réalisations décrits précédemment, une défibrillation ne peut être administrée à l’utilisateur cible victime d’un trouble cardiaque que si une personne est suffisamment proche d’un dispositif d’alerte 22 pour percevoir le signal d’alerte émis par ce dispositif d’alerte 22. Ces modes de réalisations s’avèrent donc inopérants dans le cas où personne ne perçoit le signal d’alerte S, ce qui se produit typiquement lorsque le kit 2 est fortement éloigné de toute présence humaine.
On a représenté enfigure 3un système selon un troisième mode de réalisation permettant de surmonter cette limitation. Ce système comprend le dispositif de mesure 1, au moins un kit de défibrillation 2, le serveur 3, ainsi qu’au moins un dispositif de guidage externe 5.
Le dispositif de guidage externe 5 ne fait pas partie d’un quelconque kit de défibrillation 2. Le dispositif de guidage externe 5 a pour fonction de guider son détenteur vers un kit de défibrillation 2, sur la base de données de guidage.
Le dispositif de guidage externe 5 a vocation à être détenu par une personne différente de l’utilisateur cible.
Par exemple, le dispositif de guidage externe 5 comprend un écran d’affichage, et une unité de traitement configurée pour commander l’affichage sur l’écran de données de guidage sous forme graphique, par exemple sous la forme d’une carte avec un point de repère marquant la position sur cette carte d’un kit de défibrillation 2. Dans ce cas, les données de guidage dont dispose le module de guidage 28 sont des données de géolocalisation indicatives de la position du kit (coordonnées GPS par exemple).
Alternativement ou à titre complémentaire, le dispositif de guidage externe 5 comprend un haut-parleur 24 et une unité de traitement configurée pour synthétiser des messages vocaux sur la base 14 des données de guidage, et que le haut-parleur 24 peut restituer. Ces messages vocaux indiquent par exemple à un utilisateur une direction à suivre pour atteindre un kit de défibrillation 2.
Typiquement, le dispositif de guidage externe 5 est un terminal utilisateur tel qu’un smartphone ou une tablette, comprenant une application de guidage configurée pour commander la mise en œuvre des étapes qui précèdent.
Le dispositif de guidage externe 5 est en outre apte à communiquer avec le serveur 3, par exemple via Internet. En particulier, le dispositif de guidage externe 5 est configuré pour transmettre de manière répétée au serveur 3 des données de géolocalisation indicatives P5 de sa position, spontanément (par exemple périodiquement) où sur requête du serveur 3.
Lorsqu’il y en a plusieurs, les dispositifs de guidage externes 5 ont vocation à être détenus par des personnes différentes.
Le serveur 3 est quant à lui configuré pour mémoriser les positions courantes de chaque dispositif de guidage externe.
Le système selon le troisième mode de réalisation fonctionne de manière similaire au système selon le deuxième mode de réalisation, aux différences qui suivent près.
Le serveur 3 sélectionne au moins un dispositif de guidage externe 5 parmi les différents dispositifs de guidage externe 5 dont il connaît la position. Le serveur 3 utilise pour cette sélection un critère de proximité géographique entre le dispositif de mesure 1 ayant remonté le message d’alerte A, et chaque dispositif de guidage externe candidat.
De préférence, le serveur 3 calcule la distance entre la position courante d’un dispositif de guidage externe 5 et la position courante du dispositif de mesure 1, et répète ce calcul pour chaque dispositif de guidage externe 5. Le serveur 3 sélectionne ensuite le dispositif de guidage externe 5 le plus proche du dispositif de mesure 1, ou bien les M dispositifs de guidage externe les plus proches du dispositif de mesure 1.
Le serveur 3 relaye ensuite le message d’alerte A à chaque dispositif de guidage externe 5 ayant été sélectionné.
Sur réception de ces données, l’application de guidage commande l’émission, par le dispositif de guidage externe 5 qui l’embarque, d’un signal d’alerte à l’attention du détenteur du dispositif de guidage externe, de manière visuelle, auditive ou autre. Ce signal peut être identique ou différent du signal S. Un tel signal avertit ainsi le détenteur du dispositif de guidage externe 5 qu’une victime est atteinte d’un trouble cardiaque.
A ce stade, deux types d’intervention différents sont possibles pour le détenteur du dispositif de guidage externe 5. Une première intervention possible est une défibrillation de la victime. Elle demande d’aller chercher le kit de défibrillation 2 sélectionné, et ensuite d’apporter ce kit auprès du porteur du dispositif de mesure 1 pour administrer un choc électrique à la victime.
Toutefois, le kit de défibrillation 2 sélectionné peut s’avérer être très éloigné du détenteur du dispositif de guidage externe 5 et/ou de la victime, si bien que chercher un kit de défibrillation 2 pourrait demander trop de temps. Une deuxième intervention possible est ainsi un simple massage cardiaque de la victime. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’aller chercher le kit de défibrillation 2. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est avantageux de sélectionner le dispositif de guidage externe 5 sur la base d’un critère de proximité avec le dispositif de mesure 1.
Avantageusement, le serveur 3 choisit pour le détenteur quel type d’intervention opérer sur la base d’un critère de proximité entre le dispositif de mesure 1, le dispositif de guidage externe 5 et le kit de défibrillation 2 sélectionné.
Le serveur 3 utilise typiquement pour cela les dernières positions P1, P2 et P5 qu’il connaît.
Le serveur 3 détermine un itinéraire entre la position P5 du dispositif de guidage externe 5 et la position P1 du dispositif de mesure 1, cet itinéraire passant par la position P2 du kit de défibrillation sélectionné. Le serveur 3 compare ensuite la longueur de cet itinéraire avec un seuil prédéterminé.
Si la longueur de l’itinéraire passant par P3 est supérieure au seuil, alors le serveur 3 transmet la position P1 du dispositif de mesure 1 au dispositif de guidage externe 5.
L’application de guidage émet alors des signaux de guidage permettant de guider le détenteur du dispositif de guidage 5 directement vers le dispositif de mesure 1. Ces signaux de guidage sont générés sur la base des données de géolocalisation P1 reçues par le dispositif de guidage externe 5.
Si la longueur de l’itinéraire passant par P3 est inférieure au seuil, le serveur 3 transmet la position P2 du kit sélectionné au dispositif de guidage externe 5.
L’application de guidage émet alors des signaux de guidage permettant de guider le détenteur du dispositif de guidage vers le kit de défibrillation 2. Ces signaux de guidage sont générés sur la base des données de géolocalisation P2 reçues par le dispositif de guidage externe 5.
Une fois que le détenteur du dispositif de guidage externe 5 s’est saisi du kit de défibrillation 2 vers lequel il a été guidé, il lui reste à atteindre la victime pour lui administrer un choc électrique.
Pour cela, ce détenteur peut, comme dans le premier mode de réalisation, utiliser le module de guidage 28 intégré au dispositif d’alerte 22 du kit duquel il est à présent en possession. Dans ce cas, le serveur 3 envoie les données de géolocalisation P1 du dispositif de mesure 1 au dispositif d’alerte 22 de ce kit de défibrillation.
Dans des variantes illustrées enfigures 4 et 5, le serveur 3 envoie les données de géolocalisation P1 du dispositif de mesure 1 au dispositif de guidage externe 5 du détenteur. Autrement dit, dans cette variante, le dispositif de guidage externe 5 est non seulement utilisé pour guider son détenteur vers un kit de défibrillation 2, mais également pour guider ensuite ce détenteur vers la victime à qui administrer un choc électrique. Ceci présente l’avantage d’être plus efficace et pratique pour cette personne car celle-ci n’a pas besoin de changer d’outil de guidage dans le feu de l’action.
Les données de géolocalisation P1 peuvent être envoyées au dispositif de guidage externe 5 en même temps que les données de géolocalisation P2.
Dans la variante illustrée en figure 4, les données de géolocalisation du dispositif de mesure 1 sont transmises par le serveur 3 au dispositif de guidage externe 5 par l’intermédiaire du dispositif d’alerte 22 du kit sélectionné, via par exemple un canal en communication en champ proche (NFC). Cette variante présente l’avantage de ne pas nécessiter l’installation d’application de guidage dédiée dans le dispositif de guidage externe 5.
Dans la variante illustrée en figure 5, cette transmission peut être faite depuis le serveur 3 jusqu’au dispositif de guidage externe sans passer par le kit.
Autres modes de réalisation (non-illustrés)
Il a été envisagé précédemment que le module d’analyse 8 qui détecte la survenance d’un trouble cardiaque fasse partie du dispositif de mesure 1. En variante, ce module d’analyse est intégré au dispositif d’alerte 22 ou au serveur 3. Dans ce cas, le dispositif de mesure 1 transmet via son interface de communication 10 les signaux cardiaques acquis par le capteur 4 en vue de leur analyse par un équipement distant.
Il a par ailleurs été fait l’hypothèse jusqu’ici qu’un même serveur 3 sélectionne à la fois au moins un kit de défibrillation 2 à utiliser et au moins un dispositif de guidage externe 5 pour guider un intervenant vers un kit sélectionné, ce qui simplifie l’architecture générale du système. Ces deux sélections peuvent toutefois être mises en œuvre par des serveurs différents. Par ailleurs, on comprend que les deux types de sélection proposés (kit et dispositif de guidage externe) peuvent être mis en œuvre l’un sans l’autre ou bien être cumulés.
En outre, le dispositif d’alerte 22 peut être intégré à un autre élément d’un kit de défibrillation 2 qu’un défibrillateur. Le dispositif d’alerte 22 peut par exemple faire partie ou être fixé au conteneur servant à contenir un tel défibrillateur.
Claims (12)
- Système comprenant :
- un dispositif de mesure (1) comprenant un capteur (4) configuré pour acquérir des signaux cardiaques sur un utilisateur cible, et
- un kit de défibrillation (2) comprenant un défibrillateur et un dispositif d’alerte (22), le dispositif d’alerte (22) étant configuré pour émettre un signal d’alerte (S) perceptible par des personnes à proximité du kit de défibrillation (2), lorsque les signaux cardiaques acquis par le dispositif de mesure (1) indiquent un trouble chez l’utilisateur cible, telle qu’une arythmie ou un arrêt cardiaque. - Système selon la revendication précédente, dans lequel le défibrillateur comprend le dispositif d’alerte (22), ou dans lequel le kit de défibrillation (2) comprend un conteneur pour contenir le défibrillateur, le dispositif d’alerte (22) étant fixé au conteneur.
- Système selon l’une des revendications précédentes, dans lequel le signal d’alerte (S) est un signal sonore.
- Système selon l’une des revendications précédentes, comprenant un serveur (3) configuré pour sélectionner le kit de défibrillation (2) parmi plusieurs kits de défibrillation candidats d’après un critère de proximité géographique entre le dispositif de mesure (1) et chaque kit de défibrillation (2) candidat.
- Système selon l’une des revendications précédentes, comprenant un serveur (3) configuré pour transmettre à un premier dispositif de guidage (5) des premières données de guidage permettant de guider un utilisateur du premier dispositif de guidage sélectionné vers le kit de défibrillation (2).
- Système selon l’une des revendications précédentes, comprenant un serveur (3) configuré pour transmettre à un deuxième dispositif de guidage (5, 28) des deuxièmes données de guidage permettant de guider un utilisateur du deuxième dispositif de guidage vers le dispositif de mesure (1).
- Système selon la revendication 6, dans lequel le kit de défibrillation (2) comprend le deuxième dispositif de guidage (28), le deuxième dispositif de guidage étant par exemple inclus dans le défibrillateur ou dans le dispositif d’alerte (22).
- Système selon la revendications 6, dans lequel le deuxième dispositif de guidage (5) est un terminal utilisateur distinct du kit de défibrillation (2) et du dispositif de mesure (1), par exemple un smartphone.
- Système selon la revendication précédente, dans lequel le kit de défibrillation (2), voire le dispositif d’alerte (22), est configuré pour relayer les deuxièmes données de guidage au deuxième dispositif de guidage (5).
- Système selon l’une des revendications 6 à 9 en combinaison avec la revendication 5, dans lequel le deuxième dispositif de guidage est le premier dispositif de guidage.
- Système selon la revendication précédente, dans lequel le serveur (3) est configuré pour transmettre ou non les premières données de guidage au premier dispositif de guidage (5) en fonction de la distance d’un itinéraire allant du premier dispositif de guidage au dispositif de mesure et passant par le kit de défibrillation (3).
- Système selon l’une des revendications 5 à 11, dans lequel le serveur (3) est configuré pour sélectionner le premier dispositif de guidage et/ou le deuxième dispositif de guidage (5) parmi plusieurs dispositifs candidats, d’après un critère de proximité géographique entre le dispositif de mesure (1) et chaque dispositif candidat.
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2019
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