WO2013000888A1 - Système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a warning system of dangerous situations in an aggressive environment.
- Hazardous situations include the risk of a collision between a pedestrian and a vehicle.
- a medium is considered aggressive when it introduces disturbances that prevent the correct operation of the warning system, particularly in radio wave transmissions.
- This state of the art entails at least a first problem in that the badge being an electronic object portable, is energy consumer.
- radio frequency collision avoidance systems Another problem with radio frequency collision avoidance systems is in industrial warehouses and workshops or the like. Indeed, these partially or completely covered places are generally occupied by metal structures that significantly hinder the propagation of radio waves used by the beacon-badge pairs of the radio frequency collision avoidance system for presence detection.
- the detection zones constituted by the zones in which a detection of a badge by a beacon is correct can be reduced and deformed, and this in a non-constant manner neither in time nor during the movement of the vehicle in the workshop or warehouse.
- the present invention provides a remedy for these disadvantages of the state of the art. Indeed, it relates to a warning system of dangerous situations in an aggressive environment, comprising at least one tag and at least one badge carried by two vectors presenting a danger for each other.
- the beacon includes means for transmitting a magnetic detection wave and the badge comprises means for receiving the magnetic detection wave radiated by the beacon.
- the initialization of the warning system is executed using a magnetic wave and not an electromagnetic wave, as is the case in many data communication techniques.
- the warning system operates for all of its initialization phase in near-field radiation with a working distance substantially corresponding to the wavelength of the magnetic wave in the surrounding medium.
- the means for transmitting a magnetic detection wave operates at low frequency, between 25 and 150 KHz, and preferably between 50 KHz and 125 KHz, and it comprises a self-oscillator sized to produce an operating area.
- safe including any emission diagram adapted to disturbances of the aggressive medium.
- the means for transmitting a magnetic detection wave comprise a generator of a message comprising an identifier of the beacon so that the transmitting means produces a magnetic wave encoded by said message comprising an identifier of the tag.
- the means for transmitting a magnetic detection wave comprise a magnetic antenna comprising at least one conductive turn which is configured to produce a determined zone of magnetic detection around said beacon.
- the badge also comprises warning means activated by the means for receiving the magnetic detection wave radiated by the beacon and which comprise separately or in combination from one to three effectors:
- a visual effector such as a light emitting diode
- a kinesthetic effector such as a vibrator acoustically coupled with an external wall of the badge housing.
- the badge comprises means for transmitting an automatic acknowledgment in a very high frequency wave, activated by the means for receiving the magnetic detection wave radiated by the beacon and the beacon comprises a reception means of the automatic acknowledgment in very high frequency wave transmitted by the badge, said means for receiving the acknowledgment in very high frequency wave activating a warning means of dangerous situations.
- the badge comprises a power supply connected to the electrical circuits of the badge under the control of a wake-up circuit of the power supply, activated by the means for receiving the low frequency magnetic detection wave.
- the means for receiving the magnetic detection wave radiated by the beacon comprises from one to three planar antennas whose normal directions are arranged in the directions of a trihedron, so that the orientation of the badge is indifferent in the field of the magnetic detection wave radiated by the beacon.
- the means for transmitting a magnetic detection wave of the beacon comprises a generator of message frames according to a predetermined protocol and the message comprising at least one identifier of the tag.
- the frame generator produces a frame followed by a silence time to leave the channel to other means of transmitting a magnetic detection wave and to receive an automatic acknowledgment response from least one badge disposed in the determined area of magnetic detection around the beacon.
- the tag also comprises:
- a means for detecting a UHF channel tap request which includes a circuit for detecting the start of a period
- At least one tag comprises all or part of the resources of a badge.
- At least one badge comprises all or part of the resources of a beacon.
- the system comprises at least one beacon arranged at a determined location to generate an inhibition zone delimited by the determined magnetic detection zone around the inhibition beacon, the inhibition beacon being provided with a determined and known identifier of the tags and / or badges of the system so that at least one badge receiving the magnetic detection wave from the muting beacon and recognizing the identifier of the muting beacon includes means for generating at least one of the following commands:
- each beacon is mounted on at least one mobile so as to detect collision situations when the mobiles enter a zone common to the determined zones of magnetic detection around each beacon mounted on a mobile, each beacon comprising at least means for receiving the magnetic detection wave emitted by another beacon mounted on a vehicle, and means for generating an automatic acknowledgment at very high frequency (UHF) wave.
- UHF very high frequency
- At least one beacon comprises a group of several planar antennas for receiving the magnetic detection wave arranged so that their normal directions are uniformly distributed in the plane of movement of the mobile on which the beacon is mounted.
- beacons are mounted on vectors comprising in particular:
- a beacon is arranged on a fixed point, such as a reference point to form a characteristic zone covered by the zone of action of the magnetic detection wave BF generated by the beacon, such as a radiography installation.
- X-rays and staff are provided with badges so as to warn both personnel entering the area covered by the beacon and personnel serving the industrial radiography installation of a hazardous situation.
- At least one badge is carried by vectors such as robots, or packaging pallets on a conveyor line.
- Figure 1 shows a diagram of use of a basic system of the invention
- FIGS. 2a and 2b respectively represent a block diagram of a coded magnetic field generator according to the invention and a particular embodiment of a block of this generator used in a beacon according to the invention;
- Figure 3 shows a block diagram of an embodiment of a badge according to the invention
- Figure 4 shows a block diagram of an embodiment of a beacon installed on a vehicle or industrial truck according to the invention
- Figure 5 is a diagram explaining the operation of the principle of the invention.
- Figure 6 shows a diagram of a transmission protocol of a magnetic wave
- Figure 7 shows an embodiment of a collision prevention inhibition zone
- Figure 8 shows a situation diagram of an application to collision prevention between at least two vehicles.
- Figure 9 shows a timing of dialogue between a beacon and a plurality of badges for warning system according to the invention.
- FIG 1 there is shown a diagram of use of a warning system of dangerous situations in an aggressive environment in one embodiment of the invention.
- a handling vehicle 1 moves along the vertical arrow in thick lines to the drawing in a workshop with structures 19 and 21 such as reinforced concrete walls, steel beams or other elements which both prevent the driver of the vehicle 1 to see the approach of a pedestrian carrying a badge 11 and disrupt the known radio frequency systems.
- the pedestrian carrying the badge 11 moves along the horizontal arrow in thick lines in the drawing, so that there is a risk that the vehicle and the pedestrian open at the same time out of the alley provided in the workshop between the structures 19 and 21. There is a risk of collision and a deadly danger to the pedestrian.
- the vectors presenting a danger for each other are: the vehicle 1 which carries a tag 3-9 supplied with electrical energy and at least one pedestrian who carries a badge 11.
- the beacon comprises a transmitter 7 a magnetic detection wave coupled to a magnetic energy transmitting member 9.
- the magnetic energy emitting member 9 is formed by an inductive antenna comprising a conductive frame traversed by an electric current delivered by the transmitter 7 of a magnetic detection wave.
- the magnetic energy transmitting member 9 operates in a low frequency frequency band BF.
- the low frequency magnetic detection wave BF is then radiated according to the broken arrow (1) to the badge 11 carried by the pedestrian running along the path between the structures 19 and 21.
- the badge comprises a suitable low frequency antenna 13 connected to a low frequency magnetic detection wave receiver BF 15.
- the warning system of the invention is completely realized by adding only in the badge carried by the pedestrian danger warning means which can be polarized or energized by the energy of receiving the badge or by an accumulator of electrical energy. These warning means and the power supply if necessary are described below.
- the energy radiated by the magnetic detection wave emitting member 9 of the beacon 3-9 installed on the vehicle 1 is sufficient to bias the circuits of the radio wave receiver.
- BF detection 15. Once activated, the BF magnetic detection wave receiver 15 is connected to an activation input of a very high frequency radiofrequency transmitter 17 of the UHF band which is coupled to a transmission antenna. a UHF detection or automatic acknowledgment response wave.
- the UHF detection response wave is radiated (broken arrow (3)) to the on-board vehicle 3-9 tag 1.
- the on-board beacon comprises a UHF receiving antenna 5 which is connected to a wave receiver 5 UHF detection response.
- the UHF detection response wave receiver 5 is coupled to a warning device 3 of hazardous situations which then signals the less to the driver of the vehicle of the occurrence of a dangerous situation, here a risk of collision with an invisible pedestrian wearing a badge according to the invention.
- the antenna of the means or device for transmitting a magnetic detection wave and the electrical transmission circuits are configured to generate a determined zone of magnetic detection around said beacon in which badges provided with means Receivers of the magnetic detection wave can be awakened or activated by the emission of the magnetic detection wave even in the absence of power supply of the badge.
- the warning device 3 comprises a human-machine interface, intended in particular for the driver of the vehicle on which the beacon is mounted.
- the human-machine interface is made by computer means with at least one screen for displaying texts and / or pictograms under the control of a computer programmed to activate the display screen with at least one text and / or or at least one pictogram according to the dangerous situation detected by the automatic acknowledgment issued by at least one badge.
- the human-machine interface also includes, where appropriate, a sound resource comprising a loudspeaker for broadcasting an audible warning message.
- the receiver 17 of the magnetic detection wave BF comprises a circuit for decoding the magnetic detection wave issuing (1) from the beacon embedded on the vehicle.
- the circuit for decoding the magnetic detection wave BF is directly polarized by the energy radiated and received by the antenna 13, so that, when the decoding succeeds, an output terminal of the circuit for decoding the magnetic detection wave BF switches to an active electrical potential that closes a switching circuit as a switch (not shown) which connects the rest of the electrical circuits of the badge 11 to a source of electrical energy such as an electric battery (not shown) inserted into the badge 11.
- the radiofrequency transmitter 17 of the UHF band carried by the badge also comprises a memory register in which is recorded in a known manner during the manufacture or validation of the badge 11. code which makes it possible to locate the UHF response of the badge carried by the pedestrian in the radiofrequency environment.
- the registration code serves as a modulation message to the radio frequency transmitter 17 of the UHF band and is transmitted by the UHF wave (3) to the UHF detection response wave receiver 5 of the onboard beacon.
- the UHF detection response wave receiver 5 can thus decode the registration code by means of a demodulation circuit (not shown) and distinguish the signal received from interfering signals so as to activate or not by a terminal.
- UHF detecting response wave receiver 5 suitable output of the hazardous situation 3 only when at least one badge 11 has responded to the transmitted BF detection wave.
- the badge 11 is itself equipped with warning means (not shown) which are coupled to the output terminal of the receiver of the transmitted detection wave BF.
- warning means comprise separately or in combination from one to three effectors for which the pedestrian is sensitive:
- an effector sound like a miniature speaker a visual effector comprising a light emitting diode
- a kinesthetic effector such as a vibrator acoustically coupled to an outer wall of the badge casing 11.
- Each effector is connected to the power supply integrated in the badge 11, such as an accumulator or an electric battery, with its own switching circuit, a control terminal of which is connected to the output terminal of the BF detection wave receiver 15. so that upon receipt of the detection wave BF (1), the effector is activated so as to warn the badge wearer 11.
- the danger warning means of the badge are polarized directly. by the energy received by the means for receiving the magnetic wave of the badge.
- the tag 3-9 on board the handling vehicle 1 is equipped with a warning device 3 of dangerous situations, which mainly comprises a buzzer comprising a loudspeaker and a warning light comprising at least one light emitting diode.
- the audible and light horns are activated via a switching circuit having a control terminal connected to the output terminal of the UHF detection response wave receiver so that the UHF response (3) of at least one pedestrian badge activates the warning device, signaling at least to the driver of the vehicle 1 of the occurrence of a dangerous situation, here a risk of collision with a badge wearer such as badge 11.
- a switching circuit of the on-board tag 3-9 on board the handling vehicle is coupled to a vehicle signaling member such as a vehicle horn and / or a lighting headlight so that this signaling member the vehicle cooperates or acts as a warning device for dangerous situations.
- a vehicle signaling member such as a vehicle horn and / or a lighting headlight
- the beacon receives an identifier so that the detection wave BF is modulated by the characteristic identifier of the beacon and / or the vehicle on which it is mounted.
- the beacon comprises a magnetic field generator coded by the identifier of the beacon.
- the coded magnetic field generator mainly comprises a frame generator 30 according to a predetermined communication protocol, each frame transmitted by the frame generator comprising the repetition of the identifier which serves as a modulation message.
- the signal from the frame generator 30 is placed at the modulation input 36 of a self-oscillator 32, the carrier of which is chosen in a frequency band comprised between 25 and 150 KHz and preferably between 50 and 125 KHz in an application. for detecting collision situations between a self-propelled vehicle and a pedestrian carrying badges.
- the self-oscillator has the property of having its resonance frequency established by construction shifted towards the highest frequencies or the lowest frequencies, notably as a function of the parasitic impedance applied to the emission antenna by the environment.
- This parasitic impedance can be caused by the moisture content of the propagation medium, its temperature and especially by the magnetic susceptibility of the surrounding structures such as those 19 and 21 (see Figure 1) which surround the zone of propagation of the radiated magnetic energy by an inductive antenna 34 connected to the output terminal of the auto-oscillator.
- FIG. 2b there is shown a particular embodiment of a self-oscillator according to the invention.
- the modulation input terminal 36 transmits the message frames comprising the repetition of the identifier of the beacon and / or the vehicle to a first input of an operational amplifier 33 mounted as a negative gain amplifier, preferably having a gain equal to the value "-1".
- the output of the amplifier 33 is connected to the gates of a pair of complementary MOS transistors which charge by their common terminal a magnetic antenna composed by an inductive frame 37 whose other terminal is connected to the electrical ground "V-" of the encoded magnetic field generator via a capacitor 38.
- the resonant frequency of the auto-oscillator is chosen in particular on the basis of the impedance of the magnetic antenna and the capacitance of the capacitor 38 when the design of the beacon and / or adaptation during its mounting on the vehicle.
- the self-oscillator finally comprises a feedback on the second input terminal of the amplifier 33 of the common point between the antenna 37 and the tuning capacitor 38.
- the pair of complementary MOS transistors is biased between the positive power supply. "V +" and the "V-" electrical ground of the encoded magnetic field generator.
- FIG. 3 there is shown a block diagram of an embodiment of a badge according to the invention.
- At least one magnetic antenna 40 is disposed inside the badge.
- such an antenna is constituted by at least one plane turn of a conductor or by a stack of plane turns having all the same normal direction. These turns may be associated according to different electrical assemblies depending on the circumstances of use of the badge of the invention.
- three magnetic antennas like the one described above are coupled together and their normal directions are distributed along a trihedron in the space so that the orientation of the badge in which the three antennas are mounted becomes indifferent.
- the coupling of the antennas is performed by an electrical combiner 42 whose output is connected to the input of a band pass filter on the low frequency band BF in which the tag to which the badge is associated works.
- a band BF is between 25 and 150 KHz and preferably between 50 and 125 KHz.
- the output of the bandpass filter 43 is transmitted to the input of a demodulator 44 of the low frequency detection wave BF emitted by the coded magnetic field generator of the beacon (see FIGS. 1 and 2).
- the BF demodulator 44 is constructed according to the coded magnetic field generator of the beacon to which the badge is associated.
- An output of the bandpass filter 43 is transmitted to a comparator 45 whose other input is connected to a reference voltage generator which can be programmed during the configuration of the badge or adaptively controlled so as to adjust the sensitivity of the alarm clock.
- the badge according to the reception conditions present where the badge and / or the beacon of the low frequency detection magnetic wave BF are located.
- the output of the bandpass filter 43 used for the detection of badge awakening is chosen on a point in the electric circuit of the filter 43 which reaches sufficient voltage levels at as early a time as possible during the detection of the magnetic waves picked up by the antennae 40 of the badge.
- the main output of the bandpass filter 43 is then transmitted to a demodulator 44 which extracts the message bits transmitted by the beacon to all the badges present in the transmission zone of the beacon.
- the beacon executes on the low frequency magnetic channel an ASK type modulation.
- the demodulator 44 of the badge is thus a modulation demodulator ASK type.
- Good results have been obtained with OOK modulation, which is a variant of ASK modulation and with NRZ type modulation.
- the badge demodulator is then selected as OOK or NRZ modulator depending on the circumstance.
- OOK modulation in the 25 KHz - 150 KHz band of BF transmission it has been possible to transmit bit rates of 500 bits / second to 1000 bits / second according to the aggressiveness of the medium in which the link is established. Magnetic Low Frequency.
- the output of the demodulator 44 which comprises the decoded data received from the message transmitted by the beacon in the magnetic detection wave BF, is transmitted to the input of a generator 46 providing automatic acknowledgment of the BF detection performed by the wave BF low frequency detection emitted ((1) Figure 1) by the beacon.
- the acknowledgment message is generated on the basis of the message decoded by the demodulator 44.
- the set of decoded data also constitutes an activation signal for the alarm means or danger warning devices carried by the badge, so that the wearer of the badge is notified of the presence of a device. beacon and / or vehicle or other beacon vector. These warning means are directly powered by the internal power supply of the badge, woken up or activated by the wake-up circuit 54.
- the automatic detection acknowledgment generator 46 produces an acknowledgment message on its output terminal which is connected to an input terminal of a very high frequency modulator in the UHF regulatory band.
- the automatic detection acknowledgment generator comprises means (not shown in FIG. 3) for synchronizing the protocol of frames transmitted in the low frequency band BF by the coded magnetic field generator so that the acknowledgment response in FIG. the UHF regulatory band is synchronized as will be described later.
- the request for synchronization of the automatic acknowledgment generator 46 of the detection is transmitted at least to a UHF receiver means for giving a synchronization control of the UHF frames produced by the acknowledgment generator 46.
- the UHF receiver means In one embodiment of the invention, synchronization is implemented in a UHF transceiver of the beacon to which the badge is intended to be associated. It receives the badge synchronization request and, in response, generates a UHF frame synchronization command for the requestor badge based on the frame generation performed by the coded frame generator 30 of the encoded magnetic field generator (FIG. 2). . This UHF frame synchronization command is then transmitted to the requestor badge which a UHF receiver (not shown) can receive the synchronization command.
- the detection automatic acknowledgment message generator 46 is connected to the input terminal of a very high frequency modulator 48 in the UHF regulatory band which controls a UHF antenna 50 of the badge (11 Figure 1).
- the UHF modulator 48 is based on a commercial circuit.
- an output of the broadband low frequency demodulator 44 of the badge is also connected to a wake-up circuit 54 of the power supply 52 of the remainder of the electrical circuits 46, 48 of the badge.
- a circuit 54 is, in one embodiment, realized by a switching circuit which connects the power supply terminals of the electrical circuits 46, 48 of the badge to a power supply 52 comprising an electric battery. After a period of inactivity on the output of the demodulator 44, the wake-up circuit 54 returns to the idle state and the power supply 52 is again disconnected from its load. This achieves a significant reduction in power consumption at the badge level.
- warning means integrated badge comprise from one to three effectors taken from a loudspeaker, a display and a vibrator. Each of them is controlled, if necessary, by means of a switching circuit whose control input is connected to the output terminal of the broadband demodulator BF 44 and / or by programming, and / or connected at the same time. the configuration of the badge when it is put into service. When the switching circuit is closed, the current of the power supply 52 of the badge (accumulator, battery) passes through the controlled alarm means. In another embodiment, it is directly the energy of receiving the magnetic detection wave received by the badge which serves to bias the warning means.
- FIG 4 there is shown schematically a beacon installed on a handling vehicle in an embodiment according to the invention.
- the chassis 60 of the vehicle comprises a substantially vertical wall on the outside of which is disposed a magnetic antenna 78 composed by a multi-turn frame 76 enclosed in an insulating sheath 74.
- the magnetic antenna 78 is connected by a sheathed electrical cable 71 to a box 62 in which is installed the tag itself, as described in particular in Figures 1 and 2a.
- the electrical cable 71 is connected to the box 62 of the beacon by a sealed passage through the substantially vertical wall of the frame 60 of the vehicle. It is connected to the self-oscillator 32 ( Figure 2) of the coded magnetic field generator of the beacon.
- the selfie antenna 78 is mounted on brackets 72, 73 distributed on bases integral with the substantially vertical wall of the frame 60, around the windshield 70 mounted on this wall.
- Each bracket such as the bracket 71 has a free end carrying a cylindrical support 72 which passes around the cable 74 constituting the frame forming the antenna.
- the cable 74 is composed of several strands such as the strand 76, each forming a turn of the self-induction antenna 78.
- the turns can be connected in a multitude of electrical connection diagrams with the output of the self-oscillator (32, FIG. 2) so as to conform the radiation pattern of the antenna 78 when mounted on the frame 60 of the vehicle.
- Diagram 80 represents the safe operating area of the auto-oscillator ( Figures 2a and 2b) of the encoded magnetic field generator.
- Diagram 82 shows the free-field radiated power diagram with the self-oscillator of the invention and the diagram 84, the power diagram radiated in an aggressive environment, as in the workshop with metal structures (19, 21). : Figure 1).
- FIG 6 there is shown a diagram of a magnetic wave generation protocol used in the encoded frame generator (30, Figure 2a).
- the time for placing a coded message according to the protocol chosen is determined during a fraction of period P # 1 marked by the zone 91 for the first frame # 1.
- a silence time is provided for a period 91 and a second frame # 2 can then be transmitted.
- N frames from # 1 to #N can be generated, so that up to N tags can compete in the same reception area.
- a warning inhibit beacon 100 which generates a magnetic detection wave BF as has been taught with reference to Figs. 1 to 2b and 6.
- badges 99 When badges 99 are in the area 102 covered by the magnetic detection wave BF generated by the beacon 100, they detect the identifier of the inhibition beacon.
- a memory register installed in each badge is loaded with the list of the identification of the inhibition tags.
- the badge When decoding the tag identifier which is loaded into the message modulating the magnetic detection wave BF, the badge comprises means for comparing the identifier received by the receiver BF with the list recorded in the register of tag identifiers. inhibition.
- the means for comparing the decoded identifier with the list of inhibit tags may produce at least one of the following orders:
- each badge has:
- a switching circuit of the badge warning means said circuit being connected to a means for comparing the decoded identifier to the list of inhibition tags;
- a switching circuit for disconnecting the input terminal of the automatic acknowledgment generator (46, Figure 3) from the output terminal of the broadband demodulator BF (44, Figure 3), said circuit being connected to the means to compare the decoded identifier to the list of inhibition tags.
- the means for comparing the decoded identifier with the list of muting tags is connected to the output terminal of the broadband demodulator BF (44, Figure 3) of the badge.
- each beacon is also equipped with a broadband demodulator BF which allows it to detect a coded magnetic detection wave transmitted by another vehicle.
- the broadband BF demodulator is absolutely analogous to the demodulator 44 of the badge described with reference to FIG. 3 and the beacon also comprises an automatic acknowledgment message transmission chain similar to the chain 46-50 of the badge of the Figure 3
- the beacon of the vehicle 126 uses these means to generate a coverage area of the magnetic detection wave BF 120 in which is located the beacon of the vehicle 124 equipped with reception means BF and UHF transmission of automatic acknowledgment of a badge.
- the beacon of the vehicle 126 generates a magnetic detection wave BF 128 which is then received by the antenna (or antennas) of the magnetic tag of the vehicle 124.
- the demodulator BF of the detection wave then decodes the identifier of the beacon of the vehicle 126 in the beacon of the vehicle 124 and its active output terminal:
- warning means similar to those provided in the badge described in Figure 3 so that the driver of the vehicle 124 is warned of a risk of collision with the vehicle 126 whose path is masked by the obstacles 122 between which he circulates and
- the automatic acknowledgment UHF transmission channel of the vehicle beacon 124 then transmits the automatic acknowledgment message 130 which is then received by the reception antenna UHF of the beacon of the vehicle 126 which is decoded by the reception chain.
- the vehicle 124 also emits a magnetic detection wave to the vehicle 126 which will also respond as a badge. It should be noted that collision prevention detection takes place twice in parallel for each vehicle, which reinforces the reliability of the hazard warning system of the invention.
- the vehicle collision risk detection beacon must have a zone of action of the enhanced magnetic detection wave BF. It is then expected that the receiving antenna of the magnetic detection wave BF is different from the version described for a badge like the one defined in FIG. 3.
- the vehicle as the vehicle 124 or 126 is most of the time. time arranged in a plane and it is not necessary to provide a receiving magnetic antenna whose normal direction is directed according to the vertical of the place.
- Figure 9 shows a timing of dialogue between at least one tag and a plurality of badges for warning system according to the invention.
- the first four lines refer to a tag marked "Tag #x".
- the first line describes the transmission on the UHF channel that was previously described using Figure 2a in particular.
- the second line describes the transmission of a low frequency magnetic detection frame BF which is repeated according to the protocol described with the aid of FIG. 6.
- the third line describes the reception on the same UHF channel as that in transmission on the first line, an automatic acknowledgment wave of at least one badge awakened by the magnetic detection frame of the first line.
- the fourth line indicates the status of the alarm associated with the #x tag.
- beacons may share a common reception area for the magnetic detection wave BF.
- the tag #x as all the tags of the warning system of the invention permanently places its UHF channel in permanent listening (third line for tag #x). If it receives a UHF broadcast produced by another beacon while its own protocol execution period T is not completed, the #x beacon infers that another #y beacon is requesting the UHF transmission channel. . It blocks its possible emission of a magnetic detection wave BF. And she stays tuned UHF.
- a UHF channel take request message it itself receives this message and then triggers an interrogation (2) which controls a transmission of a magnetic detection wave BF by the tag #x, the other tags #y possible remaining dumb at least on the channel BF.
- the magnetic detection wave BF is then received (3) by the BF receivers of the badges # 1 to #n if n badges are arranged in the zone.
- the group of following triplets of lines concerns the radiofrequency activity of a group of N badges at the same time in the coverage area of the magnetic detection wave emitted by the tag "Tag #x".
- Each badge referenced from “badge # 1" to “badge #n” receives (3), in the line of Figure 9 marked “BF Reception", the same interrogation or detection frame produced by the tag "Tag #x” Almost simultaneously to his show.
- the frame is received, as described in FIG. 3, by the broadband demodulator (44, FIG. 3) of the low frequency detection wave BF emitted by the coded magnetic field generator of the tag "Tag #x".
- each badge "Badge # 1" to "Badge #n” is activated by "Answer # 1" to "Answer #n” and generates (4) the acknowledgment message on the UHF communications network from each badge "Badge # 1" to "Badge #n” to destination (5) of the transmitter or detector tag "Tag #x". Simultaneously with the UHF response, the badge # 1 to #n activates its alarm means.
- the tag #x which generated the magnetic detection wave BF then receives the responses Answer # 1 to Answer #n of the n badges present and it activates (6) its own means of alarm as described above.
- the detector tag of the badges present in its coverage area receives an arbitrary number of automatic acknowledgments. It suffices to receive a single automatic acknowledgment so that the signaling of the warning of a danger situation is triggered on the beacon.
- each beacon therefore comprises means for transmitting on the UHF channel a UHF channel take request and means for listening to the UHF channel.
- a means for detecting a UHF channel take request includes a circuit for detecting the start of a period T of the communication protocol of the warning system of the invention and a circuit for determining whether a UHF channel take request another #y tag is received outside the tap period.
- the output of the circuit for determining whether a UHF channel tap request is then connected to a control circuit for initializing the communication between the tag #x and the badges # 1 to #n possibly present in the beacon zone, so that if another UHF channel take request has been presented by another tag #y, a period of inhibition of the emission of the magnetic detection wave is initiated and if no other UHF channel take request has been presented by another tag #y, the communication is initialized by the emission of a magnetic detection wave BF.
- the warning system for dangerous situations in an aggressive environment of the present invention finds application in the prevention of collisions between any two vectors.
- the warning means that equip the badge and / or the tag can warn at least one of the vectors of a collision risk.
- the invention is also applicable in the anti-collision devices in that the warning means can be coupled as has been described in the case of a beacon mounted on a handling vehicle, the actuators of the vehicle movement like brakes that help prevent the collision.
- the beacon can, as described for the inhibition beacons ( Figure 7), be arranged on a fixed point, as a reference point to form a characteristic zone covered by the action zone of the magnetic detection wave BF generated by the beacon.
- the beacon is associated with an X-ray radiography installation making it possible to control welds or sheets in industrial tanks.
- staff who work in a tank staff who work in a tank.
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Abstract
La présente invention concerne un système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif. Le système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif comporte au moins une balise radiofréquence (3- 9) et au moins un badge radiofréquence (11-17). La balise comporte un moyen d'émission (3, 5) d'une onde en champ magnétique. Le badge comporte un moyen de réception (13, 15) de l'onde en champ magnétique rayonnée par la balise. Le badge comporte un moyen d'émission (17) d'une onde à très haute fréquence, activé par le moyen de réception (13, 15) de l'onde en champ magnétique rayonnée par la balise et la balise comporte un moyen de réception (7, 9) de l'onde très haute fréquence émise par le badge, ledit moyen de réception (7, 9) de l'onde très haute fréquence activant un organe avertisseur de situations dangereuses.
Description
Système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif
La présente invention concerne un système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif. Parmi les situations dangereuses, se trouvent les risques de collision entre un piéton et un véhicule. Un milieu est tenu pour agressif quand il introduit des perturbations qui empêchent le fonctionnement correct du système avertisseur, particulièrement dans les transmissions d'ondes radioélectriques.
Dans l'état de la technique, on connaît des véhicules qui sont spécialement conçus pour circuler dans des ateliers ou des entrepôts au milieu d'une population de piétons, généralement des professionnels qui travaillent dans l'entrepôt ou l'atelier. La collision entre un véhicule et un piéton peut être lourde de conséquences. Or, à cause de l'encombrement de tels lieux, le véhicule qui se déplace dans une allée de l'entrepôt ou atelier, peut ne pas avoir de visibilité sur l'approche d'un piéton et le risque de collision augmente avec la vitesse du véhicule, l'étroitesse des zones et les recoins rendant invisibles l'un pour l'autre le véhicule et le piéton.
Pour réduire le risque de collision, il est connu de munir le piéton d'un badge radiofréquence et le véhicule d'une balise permettant d'interroger le badge du piéton à distance. Le badge et la balise forment alors un système de prévention des collisions de type radiofréquence. Des exemples de telles réalisations dans l'état de la technique peuvent être trouvés dans les documents : WO 2006/128991, EP-A-0.933.747, WO2007/149169, US2006/054691 , US-A-4.870.700,
US2008/030335 (A1), US2009/009322 (A1), EP-A-1.445.749, US2008/272914 (A1).
Cet état de la technique entraîne au moins un premier problème en ce que le badge étant un objet électronique
portable, est consommateur d'énergie. Un deuxième problème entraîné par cet état de la technique, quand cette énergie est produite par une pile ou un accumulateur électrique, réside dans le risque que cette énergie soit épuisée. Cette situation aggrave encore le risque de collision puisque les deux protagonistes du risque, le piéton et le véhicule, peuvent croire être relativement protégés par le système de prévention de collision alors qu'ils ne le sont plus.
Il est connu dans un tel système de prévention des collisions de type radiofréquence de réduire la consommation de tels badges, par exemple en les allumant seulement lors de situations de danger. Ainsi, on a déjà proposé de ne démarrer le badge que lorsque le piéton se déplace, par exemple en détectant avec un commutateur activé par le pas du piéton l'état de marche, et en allumant alors le badge. Mais le risque d'épuisement de la pile ne fait que se réduire.
Un autre problème des systèmes de prévention des collisions de type radiofréquence réside dans les entrepôts et les ateliers industriels ou du même genre. En effet, ces lieux partiellement ou complètement couverts sont en général occupés par des structures métalliques qui gênent considérablement la propagation des ondes radiofréquences utilisées par les paires balise-badge du système de prévention des collisions de type radiofréquence pour la détection de présence. Particulièrement, les zones de détection constituées par les zones dans lesquelles une détection d'un badge par une balise est correcte, peuvent être réduites et déformées, et cela de manière non constante ni dans le temps ni lors du déplacement du véhicule dans l'atelier ou entrepôt.
La présente invention apporte remède à ces inconvénients de l'état de la technique. En effet, elle concerne un système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif,
comportant au moins une balise et au moins un badge portés par deux vecteurs présentant un danger l'un pour l'autre. Selon l'invention, la balise comporte un moyen d'émission d'une onde de détection magnétique et le badge comporte un moyen de réception de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise.
Avantageusement, l'initialisation du système avertisseur est exécutée en utilisant une onde magnétique et non pas une onde électromagnétique, comme c'est le cas dans de nombreuses techniques de communications de données. Particulièrement, le système avertisseur fonctionne pour toute sa phase d'initialisation en rayonnement en champ proche avec une distance de travail sensiblement correspondante à la longueur d'onde de l'onde magnétique dans le milieu environnant.
Selon une autre caractéristique, le moyen d'émission d'une onde de détection magnétique travaille en basse fréquence, entre 25 et 150 KHz, et préférentiellement entre 50 KHz et 125 KHz et il comporte un auto-oscillateur dimensionné pour produire une aire de fonctionnement sûr incluant tout diagramme d'émission adapté à des perturbations du milieu agressif.
Selon une autre caractéristique, le moyen d'émission d'une onde de détection magnétique comporte un générateur d'un message comportant un identifiant de la balise de sorte que le moyen d'émission produise une onde magnétique codée par ledit message comportant un identifiant de la balise.
Selon une autre caractéristique, le moyen d'émission d'une onde de détection magnétique comporte une antenne magnétique comportant au moins une spire conductrice qui est configurée pour produire une zone déterminée de détection magnétique autour de ladite balise.
Selon une autre caractéristique, le badge comporte aussi des moyens avertisseurs activés par le moyen de réception de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise et qui comportent séparément ou en combinaison de un à trois effecteurs :
un effecteur sonore comme un haut-parleur miniature ;
un effecteur visuel comme une diode électroluminescente ; et
- un effecteur kinesthésique comme un vibreur couplé acoustiquement avec une paroi externe du boîtier du badge.
Selon une autre caractéristique, le badge comporte un moyen d'émission d'un acquittement automatique en onde à très haute fréquence, activé par le moyen de réception de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise et la balise comporte un moyen de réception de l'acquittement automatique en onde très haute fréquence émise par le badge, ledit moyen de réception de l'acquittement en onde très haute fréquence activant un moyen avertisseur de situations dangereuses.
Selon une autre caractéristique, le badge comporte une alimentation électrique connectée aux circuits électriques du badge sous la commande d'un circuit de réveil de l'alimentation électrique, activé par le moyen de réception de l'onde de détection magnétique basse fréquence.
Selon une autre caractéristique, le moyen de réception de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise comporte de une à trois antennes planes dont les directions normales sont disposées selon les directions d'un trièdre, de sorte que l'orientation du badge soit indifférente dans le champ de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise.
Selon une autre caractéristique, le moyen d'émission d'une onde de détection magnétique de la balise comporte un
générateur de trames de messages selon un protocole prédéterminé et le message comportant au moins un identifiant de la balise.
Selon une autre caractéristique, le générateur de trames produit une trame suivie d'un temps de silence pour laisser le canal à d'autres moyens d'émission d'une onde de détection magnétique et pour recevoir une réponse d'acquittement automatique d'au moins un badge disposé dans la zone déterminée de détection magnétique autour de la balise.
Selon une autre caractéristique, la balise comporte aussi :
- un moyen d'émission sur le canal UHF d'une requête de prise de canal UHF ;
- un moyen de mise en écoute du canal UHF ;
- un moyen de détection d'une requête de prise de canal UHF qui comporte un circuit pour détecter le début d'une période
T du protocole de communication ;
- un circuit pour déterminer si une requête de prise de canal UHF d'une autre balise #y est reçue en dehors de la période de prise dont la sortie est connectée à un circuit de commande d'initialisation de la communication entre la balise #x et les badges #1 à #n éventuellement présents dans la zone de la balise.
Selon une autre caractéristique, au moins une balise comporte tout ou partie des ressources d'un badge.
Selon une autre caractéristique, au moins un badge comporte tout ou partie des ressources d'une balise.
Selon une autre caractéristique, le système comporte au moins une balise disposée en un lieu déterminé pour générer une zone d'inhibition délimitée par la zone déterminée de détection magnétique autour de la balise d'inhibition, la balise d'inhibition étant doté d'un identifiant déterminé et connu des balises et/ou badges du système de sorte qu'au moins un badge
recevant l'onde de détection magnétique issue de la balise d'inhibition et reconnaissant l'identifiant de la balise d'inhibition comporte un moyen pour produire au moins l'un des ordres suivants :
- un ordre déconnectant les moyens avertisseurs du badge récepteur de sorte qu'ils restent inactifs ;
un ordre déconnectant le modulateur UHF du badge de sorte que des balises ne reçoivent plus l'acquittement automatique des badges disposés dans la zone d'inhibition générée par la balise d'inhibition.
Selon une autre caractéristique, chaque balise est montée sur au moins un mobile de façon à détecter des situations de collision lorsque les mobiles entrent dans une zone commune aux zones déterminées de détection magnétique autour de chaque balise montée sur un mobile, chaque balise comportant au moins un moyen de réception de l'onde de détection magnétique émise par une autre balise montée sur un véhicule, et un moyen pour générer un acquittement automatique en onde à très haute fréquence (UHF).
Selon une autre caractéristique, au moins une balise comporte un groupe de plusieurs antennes planes de réception de l'onde de détection magnétique disposées de sorte que leurs directions normales soient uniformément réparties dans le plan de déplacement du mobile sur lequel la balise est montée.
Selon une autre caractéristique, des balises sont montées sur des vecteurs comprenant notamment :
des véhicules de manutention et/ou de logistique destinés à des entrepôts, magasins, ateliers ;
des véhicules de travaux agricoles, de travaux publics, de génie civil, et/ou des industries minières ;
des véhicules d'exploitation de zones aéroportuaires ou d'installations portuaires maritimes ou fluviales ;
des navires manoeuvrant dans des canaux, des fleuves, des zones portuaires maritimes.
Selon une autre caractéristique, une balise est disposée sur un point fixe, comme un point de référence pour former une zone caractéristique couverte par la zone d'action de l'onde de détection magnétique BF générée par la balise, comme une installation de radiographie par rayons X et le personnel étant munis de badges de façon à avertir à la fois le personnel entrant dans la zone couverte par la balise et le personnel servant l'installation de radiographie industrielle d'une situation de danger.
Selon une autre caractéristique, au moins un badge est porté par des vecteurs comme des robots, ou des palettes de conditionnement sur une ligne de convoyage.
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention seront mieux compris à l'aide de la description et des dessins annexés parmi lesquels :
la Figure 1 représente un schéma d'utilisation d'un système de base de l'invention ;
- les Figures 2a et 2b représentent respectivement un schéma bloc d'un générateur de champ magnétique codé selon l'invention et un mode particulier de réalisation d'un bloc de ce générateur utilisé dans une balise selon l'invention ;
la Figure 3 représente un schéma bloc d'un mode de réalisation d'un badge selon l'invention ;
la Figure 4 représente un schéma bloc d'un mode de réalisation d'une balise installée sur un véhicule ou chariot de manutention selon l'invention ;
la Figure 5 représente un diagramme expliquant le fonctionnement du principe de l'invention ;
la Figure 6 représente un diagramme d'un protocole de transmission d'une onde magnétique ;
la Figure 7 représente un mode de réalisation d'une zone d'inhibition de prévention de collision ;
la Figure 8 représente un schéma de situation d'une application à la prévention de collision entre au moins deux véhicules ; et
la Figure 9 représente un chronogramme de dialogue entre une balise et une pluralité de badges pour système avertisseur selon l'invention.
A la Figure 1, on a représenté un schéma d'utilisation d'un système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif dans un mode de réalisation de l'invention. Un véhicule de manutention 1 se déplace selon la flèche verticale en trait épais au dessin dans un atelier comportant des structures 19 et 21 comme des murs en béton armé, des poutrelles d'acier ou d'autres éléments qui à la fois empêchent le conducteur du véhicule 1 de voir l'approche d'un piéton porteur d'un badge 11 et perturbent les systèmes radiofréquences connus. Le piéton porteur du badge 11 se déplace selon la flèche horizontale en trait épais au dessin, de sorte qu'il existe un risque que le véhicule et le piéton débouchent en même temps hors de l'allée ménagée dans l'atelier ente les structures 19 et 21. Il existe un risque de collision et un danger mortel pour le piéton.
Selon l'invention, les vecteurs présentant un danger l'un pour l'autre sont : le véhicule 1 qui porte une balise 3-9 alimentée en énergie électrique et au moins un piéton qui porte un badge 11. La balise comporte un émetteur 7 d'une onde de détection magnétique couplé à un organe d'émission d'énergie magnétique 9. Préférentiellement, l'organe d'émission d'énergie magnétique 9 est réalisé par une antenne selfique comportant un cadre conducteur parcouru par un courant électrique délivré par l'émetteur 7 d'une onde de détection magnétique.
Dans un mode de réalisation de l'invention, l'organe d'émission d'énergie magnétique 9 travaille dans une bande de fréquences basse fréquence BF.
L'onde de détection magnétique basse fréquence BF est alors rayonnée selon la flèche brisée (1) vers le badge 11 porté par le piéton parcourant l'allée comprise entre les structures 19 et 21. Le badge comporte une antenne adaptée basse fréquence 13 connectée à un récepteur d'onde de détection magnétique basse fréquence BF 15.
Dans un mode particulier de réalisation, le système avertisseur de l'invention est complètement réalisé en ajoutant seulement dans le badge porté par le piéton des moyens avertisseurs de danger qui peuvent être polarisés ou énergisés par l'énergie de réception du badge ou par un accumulateur d'énergie électrique. Ces moyens avertisseurs et l'alimentation électrique le cas échéant sont décrits plus loin.
Dans un autre mode de réalisation plus complexe, l'énergie rayonnée par l'organe d'émission d'onde de détection magnétique 9 de la balise 3-9 installée sur le véhicule 1 est suffisante pour polariser les circuits du récepteur d'onde de détection BF 15. Une fois activé, le récepteur d'onde de détection magnétique BF 15 est connecté à une entrée d'activation d'un émetteur radiofréquence 17 à très haute fréquence de la bande UHF qui est couplé à une antenne d'émission d'une onde de réponse de détection ou d'acquittement automatique UHF. L'onde de réponse de détection UHF est rayonnée (flèche brisée (3)) vers la balise 3-9 embarquée à bord du véhicule 1. La balise embarquée comporte une antenne de réception UHF 5 qui est connectée à un récepteur 5 d'onde de réponse de détection UHF. Le récepteur 5 d'onde de réponse de détection UHF est couplé à un organe avertisseur 3 de situations dangereuses qui signale alors au
moins au conducteur du véhicule de l'occurrence d'une situation dangereuse, ici un risque de collision avec un piéton invisible et porteur d'un badge selon l'invention.
Selon l'invention, l'antenne du moyen ou organe d'émission d'une onde de détection magnétique et les circuits électriques d'émission sont configurés pour générer une zone déterminée de détection magnétique autour de ladite balise dans laquelle des badges munis de moyens récepteurs de l'onde de détection magnétique peuvent être réveillés ou activés par l'émission de l'onde de détection magnétique même en l'absence d'alimentation électrique du badge.
Dans un mode de réalisation de l'invention, l'organe avertisseur 3 comporte une interface homme-machine, à destination notamment du conducteur du véhicule sur lequel la balise est montée. L'interface homme-machine est réalisée par des moyens informatiques avec au moins un écran d'affichage de textes et/ou de pictogrammes sous le contrôle d'un ordinateur programmé pour activer l'écran d'affichage avec au moins un texte et/ou au moins un pictogramme en fonction de la situation dangereuse détectée par l'acquittement automatique émis par au moins un badge. L'interface homme-machine comporte aussi le cas échéant une ressource sonore comportant un haut-parleur pour diffuser un message audible d'avertissement.
Dans un mode de réalisation de l'invention, le récepteur 15 de l'onde de détection magnétique BF comporte un circuit pour décoder l'onde de détection magnétique issue (1) de la balise embarquée sur le véhicule. Le circuit pour décoder l'onde de détection magnétique BF est directement polarisé par l'énergie rayonnée et reçue par l'antenne 13, de sorte que, lorsque le décodage réussit, une borne de sortie du circuit pour décoder l'onde de détection magnétique BF passe à un potentiel électrique actif qui permet de fermer un circuit de commutation
comme un interrupteur (non représenté) qui connecte le reste des circuits électriques du badge 11 à une source d'énergie électrique comme une pile électrique (non représentée) insérée dans le badge 11.
Dans un mode de réalisation de l'invention, l'émetteur radiofréquence 17 de la bande UHF porté par le badge, comporte aussi un registre mémoire dans lequel est enregistré d'une manière connue lors de la fabrication ou de la validation du badge 11 un code qui permet de repérer la réponse UHF du badge porté par le piéton dans l'environnement radiofréquence. Le code de repérage sert de message de modulation à l'émetteur radiofréquence 17 de la bande UHF et il est transmis par l'onde UHF (3) vers le récepteur 5 d'onde de réponse de détection UHF de la balise embarquée. Le récepteur 5 d'onde de réponse de détection UHF peut ainsi décoder le code de repérage à l'aide d'un circuit de démodulation (non représenté) et distinguer le signal reçu de signaux parasites de façon à activer ou non par une borne de sortie convenable du récepteur 5 d'onde de réponse de détection UHF l'organe avertisseur 3 de situations dangereuses seulement quand au moins un badge 11 a répondu à l'onde de détection BF émise.
Dans un mode de réalisation de l'invention, le badge 11 est doté lui-même de moyens avertisseurs (non représentés) qui sont couplés à la borne de sortie du récepteur de l'onde de détection BF émise. Ces moyens avertisseurs comportent séparément ou en combinaison de un à trois effecteurs pour lesquels le piéton est sensible :
un effecteur sonore comme un haut-parleur miniature ; un effecteur visuel comprenant une diode électroluminescente ; et
un effecteur kinesthésique comme un vibreur couplé acoustiquement avec une paroi externe du boîtier du badge 11.
Chaque effecteur est connecté à la source d'alimentation intégrée au badge 11, comme un accumulateur ou une pile électrique, avec son propre circuit de commutation dont une borne de commande est connectée à la borne de sortie du récepteur d'onde de détection BF 15 de sorte qu'à la réception de l'onde de détection BF (1), l'effecteur soit activé de manière à avertir le porteur de badge 11. Dans un mode particulier de réalisation, les moyens avertisseurs de danger du badge sont polarisés directement par l'énergie reçue par le moyen de réception de l'onde magnétique du badge.
Dans un mode de réalisation de l'invention, la balise 3-9 embarquée à bord du véhicule de manutention 1 est équipée d'un organe avertisseur 3 de situations dangereuses, qui comporte principalement un avertisseur sonore comprenant un haut-parleur et un avertisseur lumineux comprenant au moins une diode électroluminescente. Les avertisseurs sonore et lumineux sont activés par l'intermédiaire d'un circuit de commutation dont une borne de commande est connectée à la borne de sortie du récepteur 5 d'onde de réponse de détection UHF de sorte que la réponse UHF (3) d'au moins un badge piéton active l'organe avertisseur, signalant au moins au conducteur du véhicule 1 de l'occurrence d'une situation dangereuse, ici un risque de collision avec un porteur de badge comme le badge 11. Dans d'autres modes de réalisation, un circuit de commutation de la balise embarquée 3-9 à bord du véhicule de manutention est couplé à un organe de signalisation du véhicule comme un avertisseur sonore du véhicule et/ou un phare d'éclairage de sorte que cet organe de signalisation propre au véhicule coopère ou fait fonction d'organe avertisseur de situations dangereuses. Cette solution est avantageuse notamment dans le cas où l'avertisseur sonore du véhicule est suffisamment puissant pour être entendu du porteur de badge
11, un tel badge pouvant alors ne pas être muni de moyens avertisseurs.
A la Figure 2a, on a représenté un mode particulier de réalisation d'une partie de la balise embarquée à bord du véhicule 1 de la Figure 1. Dans ce mode de réalisation de l'invention, lors de sa fabrication ou de son initialisation lorsqu'elle est installée et/ou démarrée à bord du véhicule, la balise reçoit un identifiant de sorte que l'onde de détection BF est modulée par l'identifiant caractéristique de la balise et/ou du véhicule à bord duquel elle est montée. Dans ce mode de réalisation, la balise comporte un générateur de champ magnétique codé par l'identifiant de la balise. Le générateur de champ magnétique codé comporte principalement un générateur de trames 30 selon un protocole de communication prédéterminé, chaque trame émise par le générateur de trames comportant la répétition de l'identifiant qui sert de message de modulation.
Le signal issu du générateur de trames 30 est placé à l'entrée de modulation 36 d'un auto-oscillateur 32 dont la porteuse est choisie dans une bande de fréquences comprises entre 25 et 150 KHz et préférentiellement entre 50 et 125 KHz dans une application de détection de situations de collisions entre un véhicule automoteur et un piéton porteur de badges.
L'auto-oscillateur présente la propriété de voir sa fréquence de résonance établie par construction décalée vers les plus hautes fréquences ou les plus basses fréquences en fonction notamment de l'impédance parasite appliquée à l'antenne d'émission par l'environnement. Cette impédance parasite peut être provoquée par le taux d'humidité du milieu de propagation, sa température et surtout par la susceptibilité magnétique des structures environnantes comme celles 19 et 21 (voir Figure 1) qui entourent la zone de propagation de l'énergie magnétique rayonnée par une antenne selfique 34 connectée à
la borne de sortie de l'auto-oscillateur. En choisissant des composants pour réaliser l'auto-oscillateur dont la dissipation de puissance est adaptée à l'environnement de la zone de propagation, la présence arbitraire de conditions agressives de transmission basse fréquence n'entraîne que peu d'effet négatif à la différence des modulateurs utilisés dans l'état de la technique.
A la Figure 2b, on a représenté un mode particulier de réalisation d'un auto-oscillateur conforme à l'invention. La borne d'entrée 36 de modulation transmet les trames de message comportant la répétition de l'identifiant de la balise et/ou du véhicule à une première entrée d'un amplificateur opérationnel 33 monté en amplificateur de gain négatif, préférentiellement de gain égal à la valeur « -1 ». La sortie de l'amplificateur 33 est connectée aux grilles d'une paire 35 de transistors MOS complémentaires qui chargent par leur borne commune une antenne magnétique composée par un cadre selfique 37 dont l'autre borne est connectée à la masse électrique « V- » du générateur de champ magnétique codé par l'intermédiaire d'un condensateur 38. La fréquence de résonance de l'auto- oscillateur est choisie notamment sur la base de l'impédance de l'antenne magnétique et de la capacité du condensateur 38 lors de la conception de la balise et/ou par adaptation lors de son montage sur le véhicule. L'auto-oscillateur comporte enfin une rétroaction sur la seconde borne d'entrée de l'amplificateur 33 du point commun entre l'antenne 37 et le condensateur d'accord 38. La paire de transistors MOS complémentaires est polarisée entre l'alimentation positive « V+ » et la masse électrique « V- » du générateur de champ magnétique codé.
A la Figure 3, on a représenté un schéma bloc d'un mode de réalisation d'un badge selon l'invention. Au moins une antenne magnétique 40 est disposée à l'intérieur du badge. Dans
un mode préféré de réalisation une telle antenne est constituée par au moins une spire plane d'un conducteur ou par un empilement de spires planes ayant toutes la même direction normale. Ces spires peuvent être associées selon différents montages électriques en fonction de circonstances d'utilisation du badge de l'invention. Dans un mode préféré de réalisation, trois antennes magnétiques comme celle décrite ci-dessus sont couplées ensemble et leurs directions normales sont réparties selon un trièdre dans l'espace de sorte que l'orientation du badge dans lequel les trois antennes sont montées devient indifférente.
Le couplage des antennes est réalisé par un combinateur électrique 42 dont la sortie est connectée à l'entrée d'un filtre passe bande sur la bande Basse Fréquence BF dans laquelle travaille la balise à la laquelle le badge est associé. Une telle bande BF est comprise entre 25 et 150 KHz et préférentiellement entre 50 et 125 KHz. La sortie du filtre passe-bande 43 est transmise à l'entrée d'un démodulateur 44 de l'onde de détection Basse Fréquence BF émise par le générateur de champ magnétique codé de la balise (voir Figures 1 et 2). Le démodulateur BF 44 est construit en fonction du générateur de champ magnétique codé de la balise à laquelle le badge est associé.
Une sortie du filtre passe-bande 43 est transmise à un comparateur 45 dont une autre entrée est connectée à un générateur de tension de référence qui peut être programmé lors de la configuration du badge ou commandé de manière adaptative de manière à régler la sensibilité du réveil du badge en fonction des conditions de réception présentes là où se trouve le badge et/ou la balise émettrice de l'onde magnétique de détection basse fréquence BF. La sortie du filtre passe-bande 43 utilisée pour la détection de réveil de badge est choisie sur
un point du circuit électrique du filtre 43 qui atteint des niveaux de tension suffisant à un instant aussi précoce que possible lors de la détection des ondes magnétiques captées par les antennes 40 du badge. Lorsque la tension sélectionnée sur le circuit du filtre passe-bande 43 est au moins égale à la tension de référence générée par le générateur 41 de tension de référence, la tension de sortie du comparateur 45 bascule et est connectée à l'entrée d'activation d'un circuit de réveil 54 de l'alimentation du badge.
La sortie principale du filtre passe-bande 43 est transmise alors à un démodulateur 44 qui permet d'extraire les bits de message transmis par la balise vers l'ensemble des badges présents dans la zone d'émission de la balise.
Dans un mode de réalisation, la balise exécute sur la voie magnétique basse fréquence une modulation de type ASK. En relation, le démodulateur 44 du badge est donc un démodulateur de modulation de type ASK. On a obtenu de bons résultats avec une modulation OOK, qui est une variante de la modulation ASK et avec une modulation de type NRZ. Le démodulateur du badge est alors sélectionné comme modulateur OOK ou NRZ selon la circonstance. Dans le cas d'une modulation OOK, dans la bande 25 KHz - 150 KHz d'émission BF on est parvenu à transmettre des débits de 500 bits/seconde à 1.000 Bits/seconde selon l'agressivité du milieu dans lequel est établie la liaison magnétique Basse Fréquence.
La sortie du démodulateur 44, qui comporte les données décodées reçues du message transmis par la balise dans l'onde de détection magnétique BF est transmise à l'entrée d'un générateur 46 réalisant un acquittement automatique de la détection BF effectuée par l'onde de détection basse fréquence BF émise ((1) Figure 1) par la balise. Le message d'acquittement est généré sur la base du message décodé par le démodulateur
44. On note par ailleurs, que le jeu de données décodées constitue aussi un signal d'activation pour les moyens d'alarme ou avertisseurs de danger portés par le badge, de sorte que le porteur du badge soit averti de la présence d'une balise et/ou du véhicule ou autre vecteur de la balise. Ces moyens avertisseurs sont directement alimentés par l'alimentation électrique interne du badge, réveillée ou activée par le circuit de réveil 54.
Le générateur d'acquittement automatique de détection 46 produit un message d'acquittement sur sa borne de sortie qui est connectée à une borne d'entrée d'un modulateur très haute fréquence dans la bande réglementaire UHF. Le générateur d'acquittement automatique de détection comporte un moyen (non représenté à la Figure 3) pour se synchroniser sur le protocole de trames émises dans la bande basse fréquence BF par le générateur de champ magnétique codé de sorte que la réponse d'acquittement dans la bande réglementaire UHF soit synchronisée ainsi qu'il sera décrit plus loin.
A cette fin, la demande de synchronisation du générateur d'acquittement automatique de la détection 46 est transmise au moins à un moyen récepteur UHF permettant de donner une commande de synchronisation des trames UHF produites par le générateur d'acquittement 46. Le moyen récepteur UHF de synchronisation est, dans un mode de réalisation de l'invention, implémenté dans un émetteur-récepteur UHF de la balise à laquelle le badge est destiné à être associé. Il reçoit la demande de synchronisation du badge et, en réponse, élabore une commande de synchronisation de trames UHF pour le badge requêteur en fonction de la génération de trames effectuée par le générateur de trames codées 30 du générateur de champ magnétique codé (Figure 2). Cette commande de synchronisation de trames UHF est alors transmis au badge requêteur dont un
récepteur UHF (non représenté) permet de recevoir la commande de synchronisation.
Le générateur de message d'acquittement automatique de détection 46 est connecté à la borne d'entrée d'un Modulateur 48 très haute fréquence dans la bande réglementaire UHF qui pilote une antenne UHF 50 du badge (11 Figure 1). Le modulateur 48 UHF est réalisé sur la base d'un circuit du commerce.
Dans un mode de réalisation de l'invention, une sortie du démodulateur Basse fréquence large bande 44 du badge est aussi connectée à un circuit 54 de réveil de l'alimentation électrique 52 du reste des circuits électriques 46, 48 du badge. Un tel circuit 54 est, dans un mode de réalisation, réalisé par un circuit de commutation qui connecte les bornes d'alimentation des circuits électriques 46, 48 du badge à une alimentation électrique 52 comportant une pile électrique. Après une période d'inactivité sur la sortie du démodulateur 44, le circuit de réveil 54 repasse à l'état inactif et l'alimentation électrique 52 est à nouveau déconnectée de sa charge. On réalise ainsi une réduction sensible de consommation électrique au niveau du badge.
A la Figure 3, on n'a pas représenté les moyens avertisseurs intégrés au badge. Ainsi qu'il a été décrit plus haut, ces moyens avertisseurs comportent de un à trois effecteurs pris parmi un haut-parleur, un afficheur et un vibreur. Chacun d'eux est commandé le cas échéant par l'intermédiaire d'un circuit de commutation dont l'entrée de commande est connectée à la borne de sortie du démodulateur BF large bande 44 et/ou par programmation, et/ou connecté lors de la configuration du badge lors de sa mise en service. Lorsque le circuit de commutation est fermé, le courant de l'alimentation électrique 52 du badge (accumulateur, pile) traverse le moyen avertisseur commandé. Dans un autre mode de réalisation, c'est directement l'énergie de
réception de l'onde de détection magnétique reçue par le badge qui sert à polariser les moyens avertisseurs.
A la Figure 4, on a représenté schématiquement une balise installée sur un véhicule de manutention dans un mode de réalisation selon l'invention.
Le châssis 60 du véhicule comporte une paroi sensiblement verticale sur l'extérieur de laquelle est disposée une antenne magnétique 78 composée par un cadre multi spires 76 enfermé dans une gaine isolante 74. L'antenne magnétique 78 est connectée par un câble électrique gainé 71 à un coffret 62 dans lequel est installée la balise proprement dite, telle que décrite notamment aux Figures 1 et 2a. Le câble électrique 71 est relié au coffret 62 de la balise par une traversée étanche à travers la paroi sensiblement verticale du châssis 60 du véhicule. Il est relié à l'auto-oscillateur 32 (Figure 2) du générateur de champ magnétique codé de la balise.
Par ailleurs, l'antenne selfique 78 est montée sur des potences 72, 73 réparties sur des embases solidaires de la paroi sensiblement verticale du châssis 60, autour du pare-brise 70 monté sur cette paroi. Chaque potence comme la potence 71 comporte une extrémité libre portant un support cylindrique 72 qui passe autour du câble 74 constituant le cadre formant l'antenne. Le câble 74 est composé de plusieurs brins comme le brin 76, chacun formant une spire de l'antenne selfique 78. Les spires peuvent être connectées selon une multitude de schémas de connexion électrique avec la sortie de l'auto-oscillateur (32, Figure 2) de façon à conformer le diagramme de rayonnement de l'antenne 78 lors de son montage sur le châssis 60 du véhicule.
A la Figure 5, on a représenté un diagramme expliquant le fonctionnement du principe de l'invention.
En abscisses, on a porté le spectre des basses fréquences radioélectriques et en ordonnées le gain
d'affaiblissement en dB. Le diagramme 80 représente la zone de fonctionnement sûr de l'auto-oscillateur (Figures 2a et 2b) du générateur de champ magnétique codé. Le diagramme 82 représente le diagramme de puissance rayonnée en champ libre avec l'auto-oscillateur de l'invention et le diagramme 84, le diagramme de puissance rayonnée dans un environnement agressif, comme dans l'atelier avec des structures métalliques (19, 21 : Figure 1).
En réalisant un dimensionnement convenable des composants de l'auto-oscillateur (32, Figure 2a ; 36-39, Figure 2b) il est possible d'obtenir une large bande 25 KHz - 150 KHz de fonctionnement sûr de sorte que la présence de perturbations provoquées par un milieu agressif ne soit pas responsable d'une destruction ou dégradation de la balise ainsi que le montre le diagramme 84 qui est inclus dans la zone de fonctionnement sûr 80 de l'auto-oscillateur.
A la Figure 6, on a représenté un diagramme d'un protocole de génération d'une onde magnétique utilisée dans le générateur de trames codées (30, Figure 2a). Le temps pour placer un message codé selon le protocole retenu est déterminé pendant une fraction de période P#1 marquée par la zone 91 pour la première trame #1. Puis un temps de silence est prévu pendant une période 91 et une seconde trame #2 peut alors être émise. Pendant une période P#1, N trames de #1 à #N peuvent être générées, de sorte que jusqu'à N balises peuvent être en concurrence dans une même zone de réception.
Puis, une période ultérieure P#2 est ouverte et ainsi de suite.
Dans un mode de réalisation, il est prévu pour une période P#1 de 1 seconde de transmettre plusieurs autres trames #1 à #3, permettant à d'autres balises d'émettre à leur tour dans la même zone.
A la Figure 7, on a représenté un mode de réalisation de l'inhibition de l'avertissement dans une zone particulière. Lorsque une balise détecte un nombre trop élevé de badges lors de son déplacement, un avertissement devient relativement inopérant et le danger de collision avec un piéton pourtant porteur d'un badge augmente.
Pour remédier au moins en partie à cet inconvénient, il est prévu de disposer sur des positions déterminées au moins une balise spécialisée qui génère une zone d'inhibition de l'avertissement produit par les balises embarquées sur les véhicules. D'autres situations que des balises sur des véhicules peuvent aussi bénéficier de la zone d'inhibition.
Dans le mode de réalisation de la Figure 7, une balise d'inhibition d'avertissement 100 est disposée qui génère une onde de détection magnétique BF comme il a été enseigné à l'aide des Figures 1 à 2b et 6. Lorsque des badges 99 se trouvent dans la zone 102 couverte par l'onde de détection magnétique BF générée par la balise 100, ils détectent l'identifiant de la balise d'inhibition. Un registre mémoire installé dans chaque badge est chargé de la liste des identifiants des balises d'inhibition. Lors du décodage de l'identifiant de balise qui est chargé dans le message modulant l'onde de détection magnétique BF, le badge comporte un moyen pour comparer l'identifiant reçu par le récepteur BF à la liste enregistrée dans le registre des identifiants des balises d'inhibition.
En réponse à la comparaison, le moyen pour comparer l'identifiant décodé à la liste des balises d'inhibition peut produire au moins l'un des ordres suivants :
un ordre déconnectant les moyens avertisseurs du badge récepteur de sorte qu'ils restent inactifs ;
un ordre déconnectant le modulateur UHF (48, Figure 3) du badge de sorte que les véhicules équipés de balises ne
reçoivent plus l'acquittement automatique des badges 99 disposés dans la zone d'inhibition 102 générée par la balise d'inhibition 100.
A cette fin, chaque badge est doté :
- d'un circuit de commutation des moyens avertisseurs du badge, le dit circuit étant connecté à un moyen pour comparer l'identifiant décodé à la liste des balises d'inhibition ;
- d'un circuit de commutation permettant de déconnecter la borne d'entrée du générateur d'acquittement automatique (46, Figure 3) de la borne de sortie du démodulateur large bande BF (44, Figure 3), le dit circuit étant connecté au moyen pour comparer l'identifiant décodé à la liste des balises d'inhibition.
Dans un mode de réalisation de l'invention, le moyen pour comparer l'identifiant décodé à la liste des balises d'inhibition est connecté à la borne de sortie du démodulateur large bande BF (44, Figure 3) du badge.
Ainsi, en revenant à la Figure 7, lorsqu'un véhicule équipé d'une balise ainsi qu'elle a été décrite à l'aide des Figures 1 et 2 notamment, circule en dehors de la zone d'inhibition, par exemple dans la position 94, la balise génère une zone de couverture de l'onde de détection magnétique BF 95. Si un badge porté par exemple par un piéton 99 se trouve dans la zone 95, il sera signalé à la balise du véhicule en position 94. Puis, le véhicule poursuivant sa trajectoire, entre en position 97 dans la zone d'inhibition 102 générée par la balise d'inhibition 100, sa balise génère une zone de couverture de l'onde de détection magnétique BF 98. Un badge, porté par exemple par un piéton parmi les badges 99, et disposé dans l'intersection de la zone d'inhibition 102 et de la zone de couverture 98, sera indétectable par les balises.
A la Figure 8, on a représenté un schéma de situation d'une application à la prévention de collision entre au moins deux véhicules.
Dans la situation où deux véhicules 124 et 126 circulent à proximité l'un de l'autre, mais hors de la vue l'un de l'autre, un risque de collision est possible et peut être signalé par les balises de l'invention. Dans ce cas, chaque balise est aussi dotée d'un démodulateur BF large bande qui lui permet de détecter une onde de détection magnétique codée émise par un autre véhicule. Le démodulateur BF large bande est absolument analogue au démodulateur 44 du badge décrit à l'aide de la Figure 3 et la balise comporte alors aussi une chaîne d'émission de message d'acquittement automatique analogue à la chaîne 46-50 du badge de la Figure 3.
Utilisant ces moyens, la balise du véhicule 126 génère une zone de couverture de l'onde de détection magnétique BF 120 dans laquelle se trouve la balise du véhicule 124 équipée des moyens de réception BF et d'émission UHF d'acquittement automatique d'un badge. La balise du véhicule 126 génère une onde de détection magnétique BF 128 qui est alors reçue par l'antenne (ou les antennes) magnétiques de la balise du véhicule 124.
Le démodulateur BF de l'onde de détection décode alors l'identifiant de la balise du véhicule 126 dans la balise du véhicule 124 et sa borne de sortie active :
des moyens avertisseurs analogues à ceux prévus dans le badge décrit à l'aide de la Figure 3 de sorte que le conducteur du véhicule 124 soit averti d'un risque de collision avec le véhicule 126 dont la trajectoire lui est masquée par les obstacles 122 entre lesquels il circule et
la chaîne d'émission UHF d'acquittement automatique analogue à celle d'un badge et décrite à la Figure 3,
La chaîne d'émission UHF d'acquittement automatique de la balise du véhicule 124 émet alors le message d'acquittement automatique 130 qui est alors reçu par l'antenne de réception UHF de la balise du véhicule 126 qui est décodé par la chaîne de réception UHF installée dans la balise du véhicule 126 et qui est analogue à la chaîne de réception UHF de l'acquittement automatique d'une balise décrite à l'aide de la Figure 1, en fait comme si la balise du véhicule 124 était un badge interrogé et réveillé par la balise du véhicule 126. En réponse l'organe avertisseur de la balise du véhicule 126 est activé et le conducteur du véhicule 126 est lui aussi averti d'un risque de collision.
On remarque que, si les balises des véhicules 124 et 126 sont munies des mêmes moyens de communication, le véhicule 124 émet lui aussi une onde de détection magnétique à destination du véhicule 126 qui répondra lui aussi comme un badge. On remarque alors que la détection prévention de collision a lieu deux fois en parallèle pour chaque véhicule, ce qui renforce la fiabilité du système avertisseur de situations de danger de l'invention.
Dans l'application de la Figure 8, la balise de détection du risque de collision entre véhicules doit avoir une zone d'action de l'onde de détection magnétique BF renforcée. Il est alors prévu que l'antenne de réception de l'onde de détection magnétique BF soit différente de la version décrite pour un badge comme celui défini à la Figure 3. En effet, le véhicule comme le véhicule 124 ou 126 est la plupart du temps disposé dans un plan et il n'est pas utile de prévoir une antenne magnétique de réception dont la direction normale soit dirigée selon la verticale du lieu. Dans un mode préféré de réalisation, il a été prévu de disposer trois antennes dont les directions normales se trouvent sensiblement dans le plan de déplacement
du véhicule et forment un angle de 120° entre elles. On évite ainsi de privilégier une direction de collision dans le plan de déplacement du véhicule.
La Figure 9 représente un chronogramme de dialogue entre au moins une balise et une pluralité de badges pour système avertisseur selon l'invention.
Les quatre premières lignes font référence à une balise notée « Balise #x ». La première ligne décrit l'émission sur le canal UHF qui a été précédemment décrit à l'aide de la figure 2a notamment. La deuxième ligne décrit l'émission d'une trame de détection magnétique basse fréquence BF qui est répétée selon le protocole décrit à l'aide de la Figure 6. La troisième ligne décrit la réception sur le même canal UHF que celui en émission sur la première ligne, d'une onde d'acquittement automatique d'au moins un badge réveillé par la trame de détection magnétique de la première ligne. La quatrième ligne indique l'état de l'alarme associée à la balise #x.
Il est entendu que plusieurs balises peuvent partager une zone de réception commune pour l'onde de détection magnétique BF. Il en résulte qu'il faut prévoir un mécanisme de prise de ligne sur le canal UHF notamment de sorte que une balise puisse émettre seule pendant an moins une trame du protocole défini ici. C'est le rôle de la première ligne d'émission UHF pour la balise #x. La balise #x comme toutes les balises du système avertisseur de l'invention place en permanence son canal UHF en écoute permanente (troisième ligne pour la balise #x). Si elle reçoit une émission UHF produite par une autre balise alors que sa propre période T d'exécution du protocole n'est pas achevée, la balise #x infère qu'une autre balise #y est en train de demander le canal UHF en émission. Elle bloque son éventuelle émission d'une onde de détection magnétique BF. Et elle reste en écoute UHF.
Si la balise #x a émis à la date t=0 qui identifie le début de la période T de son protocole de dialogue avec les badges et les autres balises éventuellement disposées dans la même zone de réception, un message de demande de prise de canal UHF, elle reçoit elle-même ce message et déclenche alors une interrogation (2) qui commande une émission d'une onde de détection magnétique BF par la balise #x, les autres balises #y éventuelles restant muettes au moins sur le canal BF.
L'onde de détection magnétique BF est alors reçue (3) par les récepteurs BF des badges #1 à #n si n badges sont disposés dans la zone.
Le groupe des triplets de lignes suivantes concerne l'activité radiofréquence d'un groupe de N badges se trouvant en même temps dans la zone de couverture de l'onde de détection magnétique émise par la balise « Balise #x ». Chaque badge référencé de « badge #1 » à « badge #n » reçoit (3), à la ligne de la Figure 9 marquée « BF Réception », la même trame d'interrogation ou de détection produite par la balise « Balise #x » quasiment simultanément à son émission. La trame est reçue ainsi qu'il a été décrit à l'aide de la Figure 3, par le démodulateur (44, Figure 3) large bande de l'onde de détection Basse Fréquence BF émise par le générateur de champ magnétique codé de la balise « Balise #x ».
Puis, la chaîne d'émission UHF d'acquittement automatique de chaque badge « Badge #1 » à « Badge #n » est activée par « Réponse #1 » à « Réponse #n » et génère (4) le message d'acquittement sur le réseau de communications UHF de chaque badge « Badge #1 » à « Badge #n » à destination (5) de la balise émettrice ou détectrice « Balise #x ». Simultanément à la réponse UHF, le badge #1 à #n active ses moyens d'alarme.
La balise #x qui a généré l'onde de détection magnétique BF reçoit alors les réponses Reponse#1 à Réponse #n des n
badges présent et elle active (6) ses propres moyens d'alarme ainsi qu'il a été décrit plus haut.
On note ainsi que la balise détectrice des badges présents dans sa zone de couverture reçoit un nombre arbitraire d'acquittements automatiques. Il suffit de la réception d'un seul acquittement automatique pour que la signalisation de l'avertissement d'une situation de danger soit déclenchée sur la balise.
Pour gérer la prise de canal UHF, chaque balise comporte donc un moyen d'émission sur le canal UHF d'une requête de prise de canal UHF et un moyen de mise en écoute du canal UHF. Un moyen de détection d'une requête de prise de canal UHF comporte un circuit pour détecter le début d'une période T du protocole de communication du système avertisseur de l'invention et un circuit pour déterminer si une requête de prise de canal UHF d'une autre balise #y est reçue en dehors de la période de prise. La sortie du circuit pour déterminer si une requête de prise de canal UHF est alors connecté à un circuit de commande d'initialisation de la communication entre la balise #x et les badges #1 à #n éventuellement présents dans la zone de la balise, de sorte que si une autre requête de prise de canal UHF a été présentée par une autre balise #y, une période d'inhibition de l'émission de l'onde de détection magnétique est initiée et si aucune autre requête de prise de canal UHF n'a été présentée par une autre balise #y, la communication est initialisée par l'émission d'une onde de détection magnétique BF.
Selon les circonstances, certaines ou toutes les ressources d'une balise décrite plus haut sont implantées sur un badge. Inversement, ainsi qu'il a été décrit pour les balises de prévention de collision entre véhicules, certaines ou toutes les ressources d'au moins un badge sont implantées sur une balise.
On note que le système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif de la présente invention trouve application dans la prévention des collisions entre deux vecteurs quelconques. En effet, les moyens avertisseurs qui équipent le badge et/ou la balise permettent d'avertir au moins l'un des vecteurs d'un risque de collision. Mais l'invention trouve aussi application dans les dispositifs anti-collision en ce que les moyens avertisseurs peuvent être couplés ainsi qu'il a été décrit dans le cas d'une balise montée sur un véhicule de manutention, à des actionneurs du mouvement du véhicule comme des freins qui permettent d'empêcher la collision.
On note que le véhicule de manutention qui a été décrit comme portant une balise peut être remplacé selon les circonstances d'application de l'invention par d'autres genres de véhicules, parmi lesquels :
des véhicules de manutention et/ou de logistique destinés à des entrepôts, magasins, ateliers ;
des véhicules de travaux agricoles, de travaux publics, de génie civil, et/ou des industries minières ;
- des véhicules d'exploitation de zones aéroportuaires ou d'installations portuaires maritimes ou fluviales ;
des navires manoeuvrant dans des canaux, des fleuves, des zones portuaires maritimes.
On note que la balise peut, comme il a été décrit pour les balises d'inhibition (Figure 7), être disposée sur un point fixe, comme un point de référence pour former une zone caractéristique couverte par la zone d'action de l'onde de détection magnétique BF générée par la balise. Dans une application particulière, la balise est associée à une installation de radiographie par rayons X permettant de faire du contrôle de soudures ou de tôles dans des cuves industrielles. Dans cette application particulière, le personnel qui travaille dans une cuve
Claims
en cours de contrôle par rayons X ne se trouve pas en connaissance de la zone d'action des rayons X générés par l'installation de radiographie. En le munissant de badges constitués ainsi qu'il a été décrit à l'aide de la Figure 3 notamment, et en liant une balise constituée ainsi qu'il a été décrit à l'aide des Figures 1, 2a, 2b et 6 notamment, il est possible d'avertir à la fois le personnel entrant dans la zone couverte par la balise et le personnel servant l'installation de radiographie industrielle d'une situation de danger.
On note que le badge peut, comme il a été décrit notamment aux Figures 1 et 7, être porté par un piéton, ou du personnel. Dans d'autres applications, le badge peut être porté par d'autres agents comme des robots, ou des palettes de conditionnement sur une ligne de convoyage.
On note que d'autres messages peuvent être portés dans les émissions d'onde de détection magnétique et/ou des acquittements automatiques à très hautes fréquences et/ou de synchronisation des trames d'émission. Dans ce cas, des moyens ou ressources de réception de ces messages sont connectés à des ressources pour exploiter de tels messages.
REVENDICATIONS
1 - Système avertisseur de situations dangereuses en milieu agressif, comportant au moins une balise (3-9) et au moins un badge (11-17) portés par deux vecteurs présentant un danger l'un pour l'autre, caractérisé en ce que la balise comporte un moyen d'émission (7, 9) d'une onde de détection magnétique et en ce que le badge comporte un moyen de réception (13, 15) de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise.
2 - Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen d'émission (7, 9) d'une onde de détection magnétique travaille en basse fréquence, entre 25 et 150 KHz, et préférentiellement entre 50 KHz et 125 KHz et en ce qu'il comporte un auto-oscillateur (36-39) dimensionné pour produire une aire de fonctionnement sûr (80) incluant tout diagramme d'émission (84) adapté à des perturbations du milieu agressif.
3 - Système selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le moyen d'émission (7, 9) d'une onde de détection magnétique comporte un générateur d'un message comportant un identifiant de la balise de sorte que le moyen d'émission (7, 9) produise une onde magnétique codée par ledit message comportant un identifiant de la balise.
4 - Système selon la revendication 3, caractérisé en ce que le moyen d'émission (7, 9) d'une onde de détection magnétique comporte une antenne magnétique comportant au moins une spire conductrice qui est configurée pour produire une zone déterminée de détection magnétique autour de ladite balise.
5 - Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le badge comporte aussi des moyens avertisseurs activés par le moyen de réception (13, 15) de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise et qui
comportent séparément ou en combinaison de un à trois effecteurs :
un effecteur sonore comme un haut-parleur miniature ;
- un effecteur visuel comme une diode électroluminescente ; et
un effecteur kinesthésique comme un vibreur couplé acoustiquement avec une paroi externe du boîtier du badge (11).
6 - Système selon la revendication 1, caractérisé en ce que le badge comporte un moyen d'émission (17) d'un acquittement automatique en onde à très haute fréquence (UHF), activé par le moyen de réception (13, 15) de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise et la balise comporte un moyen de réception (5, 3) de l'onde d'acquittement automatique à très haute fréquence (UHF) émise par le badge, ledit moyen de réception de l'onde d'acquittement automatique à très haute fréquence (UHF) activant un organe avertisseur de situations dangereuses
7 - Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le badge comporte une alimentation électrique (52) connectée aux circuits électriques du badge (46, 48) sous la commande d'un circuit de réveil de l'alimentation électrique, activé par le moyen de réception de l'onde de détection magnétique basse fréquence du badge.
8 - Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen de réception (13, 15) de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise comporte de une à trois antennes planes dont les directions normales sont disposées selon les directions d'un trièdre, de sorte que l'orientation du badge soit indifférente dans le champ de l'onde de détection magnétique rayonnée par la balise.
9 - Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le moyen d'émission (7, 9) d'une onde de détection magnétique de la balise comporte un générateur de trames de messages (30) selon un protocole prédéterminé et le message comportant au moins un identifiant de la balise.
10 - Système selon la revendication 9, caractérisé en ce que le générateur de trames produit une trame (#1) suivie d'un temps de silence pour laisser le canal à d'autres moyens d'émission (7, 9) d'une onde de détection magnétique et pour recevoir une réponse d'acquittement automatique d'au moins un badge disposé dans la zone déterminée de détection magnétique autour de la balise.
11 - Système selon l'une des revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que chaque balise comporte aussi :
- un moyen d'émission sur le canal UHF d'une requête de prise de canal UHF ;
- un moyen de mise en écoute du canal UHF ;
- un moyen de détection d'une requête de prise de canal UHF qui comporte un circuit pour détecter le début d'une période
T du protocole de communication ;
- un circuit pour déterminer si une requête de prise de canal UHF d'une autre balise #y est reçue en dehors de la période de prise dont la sortie est connectée à un circuit de commande d'initialisation de la communication entre la balise #x et les badges #1 à #n éventuellement présents dans la zone de la balise.
12 - Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que au moins une balise comporte tout ou partie des ressources d'un badge.
13 - Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que au moins un badge comporte tout ou partie des ressources d'une balise.
14 - Système selon l'une quelconque des revendications 12 ou 13, caractérisé en ce qu'il comporte au moins une balise disposée en un lieu déterminé pour générer une zone d'inhibition délimitée par la zone déterminée de détection magnétique autour de la balise d'inhibition, la balise d'inhibition étant doté d'un identifiant déterminé et connu des balises et/ou badges du système de sorte qu'au moins un badge recevant l'onde de détection magnétique issue de la balise d'inhibition et reconnaissant l'identifiant de la balise d'inhibition comporte un moyen pour produire au moins l'un des ordres suivants :
un ordre déconnectant les moyens avertisseurs du badge récepteur de sorte qu'ils restent inactifs ;
un ordre déconnectant le modulateur UHF (48, Figure 3) du badge de sorte que des balises ne reçoivent plus l'acquittement automatique des badges (99) disposés dans la zone d'inhibition (102) générée par la balise d'inhibition (100).
15 - Système selon la revendication 12, caractérisé en ce que chaque balise est montée sur au moins un mobile de façon à détecter des situations de collision lorsque les mobiles entrent dans une zone commune aux zones déterminées de détection magnétique autour de chaque balise montée sur un mobile, chaque balise comportant au moins un moyen de réception de l'onde de détection magnétique émise par une autre balise montée sur un véhicule, et un moyen pour générer un acquittement automatique en onde à très haute fréquence (UHF).
16 - Système selon la revendication 15, caractérisé en ce que au moins une balise comporte un groupe de plusieurs antennes planes de réception de l'onde de détection magnétique disposées de sorte que leurs directions normales soient
réparties de manière déterminée dans le plan de déplacement du mobile sur lequel la balise est montée.
17 - Système selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que des balises sont montées sur des vecteurs comprenant notamment :
des véhicules de manutention et/ou de logistique destinés à des entrepôts, magasins, ateliers ;
des véhicules de travaux agricoles, de travaux publics, de génie civil, et/ou des industries minières ;
- des véhicules d'exploitation de zones aéroportuaires ou d'installations portuaires maritimes ou fluviales ;
des navires manoeuvrant dans des canaux, des fleuves, des zones portuaires maritimes.
18 - Système selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que une balise est disposée sur un point fixe, comme un point de référence pour former une zone caractéristique couverte par la zone d'action de l'onde de détection magnétique BF générée par la balise, comme une installation de radiographie par rayons X et le personnel étant munis de badges de façon à avertir à la fois le personnel entrant dans la zone couverte par la balise et le personnel servant l'installation de radiographie industrielle d'une situation de danger.
19 - Système selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que au moins un badge est porté par des vecteurs comme des robots, ou des palettes de conditionnement sur une ligne de convoyage.
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