WO2014086772A1 - Dispositif de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques de requins et d'autres prédateurs marins connus pour attaquer l'homme - Google Patents
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Classifications
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01K—ANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
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Definitions
- the present invention relates to a device for protecting a person, or a property, attacks of sharks and other marine predators known to attack humans.
- Sharks have a highly developed olfactory system. This feature allows them, for example, to detect differences in salinity and to orient themselves during geographic migrations. It is also because of this olfactory ability that sharks are attracted to substances such as hemoglobin. In addition, a swimmer creates a flow of water carrying olfactory molecules able to attract the shark.
- Hearing is also very good in the shark who perceives sounds over a frequency range of 10 to 500 Hz.
- the shark's vision it is now established that he does not distinguish the colors but rather the tones of the same color. Nevertheless, the shark's vision is superior to that of the man in the water. Behind the eyeball is the tapetum lucidum, or "choroidal carpet,” with guanine crystals. It is present in the eyes of many vertebrates, and allows them to reflect light to the retina. Night vision is preserved. To protect against sudden changes in brightness, for example when rising to the surface, where ultraviolet is more intense than in the depths, black pigmented cells mask the tapetum lucidum partially to protect the retina.
- a transportable device adapted to be fixed, for example on a surfboard, provided with a submarine cable that generates electromagnetic radiation in a protection zone with a radius of about eight meters in diameter.
- the operation of this device is based on the fact that sharks are sensitive to electromagnetic waves. Indeed, the shark's muzzle has sensory receptors, the Lorenzini ampoules, which are able to detect electromagnetic fields, and allow it to locate its prey.
- This device allows, when the shark enters the protection zone, to saturate the ampoules of Lorenzini, which causes the escape of the animal.
- This type of device has a strong inductance and can be dangerous for people carrying pacemaker or such people swimming close to a user of this device. In addition it causes electrolysis in seawater. In addition, anyone is likely to receive electric shocks in case of contact with the cable.
- ultrasound generating devices are provided but are not very effective because of the salt density in the seawater which absorbs ultrasound.
- the object of the present invention is to propose a device for protecting a person or a property from the attacks of sharks and other marine predators that does not have the aforementioned drawbacks, in particular that effectively removes these predators, which is small space, which can be worn by the human being for example fixed on his garment, or on an object such as a surfboard, which is not too constraining in terms of mechanical and electronic design and which is effective at long distances.
- the invention relates to a device for protecting a person or a property from the attacks of sharks and other marine predators able to attack, which is characterized in that it is in the form of a sealed housing comprising at least one light generating means in the form of a laser beam.
- the device further comprises at least one ultraviolet generating means.
- the device further comprises means for controlling said laser and / or ultraviolet generators.
- control means includes means for controlling said ultraviolet and / or laser generating means sequentially.
- means for controlling the generating means comprise a computer program. This could be another means of sequentially emitting ultraviolet and laser light.
- the control means may control, via appropriate programming, the emission of ultraviolet for a few seconds to a few minutes and then the emission of the light in laser form also from a few seconds to a few minutes. The user can change the parameters of the programs.
- the ultraviolet makes it possible to sensitize the predator present to a few tens of meters. His retina is then partially protected by the pigmented black cells as described above, because of ultraviolet. When the device stops emitting ultraviolet, these protective cells retract and the retina is no longer protected.
- the generator which then emits a light in the form of a laser, violently disturbs the visual acuity of the animal and causes a great discomfort causing its flight. In addition, the laser beam disturbs the sensitivity of the animal to the electromagnetic field.
- said one or more laser generating means are pulsed laser generators.
- the wavelengths that can be emitted by the laser generating means are part of the visible or nonvisible domain.
- the device comprises a set of laser generators and / or ultraviolet generators, these being regularly distributed around the periphery of the device.
- This embodiment makes it possible to generate a multidirectional laser and / or ultraviolet emission.
- the device comprises one or more laser generators and / or UV generators on one of its faces, the emission will be unidirectional.
- the device also comprises a generator for scanning electromagnetic or / and acoustic frequencies.
- the generator may generate high and / or low frequencies, for example between 4 kilo hertz and 20 kilo hertz for the acoustic frequencies. These frequencies will be parasitic for the senses of the shark.
- the emission of such frequencies in sequences spaced from a few seconds to a few tens of seconds, each sequence lasting preferentially 10 to 30 seconds, disturbs the nervous system and the Lorenzini ampoules of the marine predator, especially the shark.
- the device also comprises a means of diffusion of a disturbing substance of the olfactory system of the animal. It may be, for example, particles of pepper powder or any other substance known to disrupt the olfactory system of this animal.
- the device comprises a geographical location means, in particular for divers who practice underwater research, means of transmitting alert data and locating sharks, or a compass.
- the device is in the form of a watch and therefore comprises for this purpose means for displaying the time.
- the device is in the form of a camera and includes means for photographing.
- control means is manually operable and comprises means for manually triggering the ultraviolet or laser light generators, respectively.
- This embodiment allows the user, if he wishes, to manually trigger the emission of ultraviolet or laser light, via triggering means provided.
- the device comprises means for supplying electrical energy, such as a rechargeable battery or batteries.
- the device comprises a means for recharging the power supply means or an integrated solar sensor.
- the device comprises means for powering the device. It can be an on / off type button, a water detection means for turning on the device when it is in water or in contact with water.
- the power-up means is advantageously provided to maintain the operation of the device for a period of a few minutes to a few tens of minutes when it is out of the water.
- the device comprises means enabling it to be secured to an object, such as hooks, velcro-type self-gripping strips or a magnet.
- the device can thus be placed on an object such as boat hull, pontoon, dead body, buoy, diving equipment, submarine rifle, watch, clothing, surfboard, scooter, etc.
- the device comprises one or more straps or a bracelet.
- the straps allow you to attach the device around the hips, arm or leg.
- the bracelet allows to attach the device around the wrist.
- Fig. 1 schematically represents a device for protecting a person, or a property, from the attacks of a shark or other marine predator, according to a first embodiment of the invention
- Fig. 2 schematically shows a device for protecting a person, or a property, attacks of a shark or other marine predator, according to a second embodiment of the invention
- Fig. 3 illustrates the use of a protection device according to the invention when it is attached to the ankle of a user
- Fig. 4 illustrates the use of a protection device according to the invention when it is attached to a jet ski
- Figs. 5 and 7 illustrate the use of protection devices according to the invention to protect an area at sea.
- Fig. 6 schematically shows a device for protecting a person, or a property, attacks of a shark or other marine predator, according to a third embodiment of the invention.
- a device 100 for protecting a person or property from attack by sharks and other marine predators able to attack is in the form of a tight and compact housing 101, for example by means of a seal .
- the housing 101 comprises a light generating means in the form of a laser beam 102.
- the housing 101 could comprise a plurality of light generating means in the form of a laser beam 102.
- the laser beam is visible through a sealed opening 103, such as a window, made in the housing 101.
- the laser beam generator means 102 comprises, for example, a laser diode 104.
- a control means 108 makes it possible to trigger the emission of laser light by the laser diode 104.
- it is a light in the form of a pulsed laser.
- Power supply means 106 such as a battery, triggered by means 107 for detecting water, supplies the device 100 with electrical energy.
- the means 107 detects the immersion of the device 100 and triggers its power up.
- Regeneration means of the battery 117 is further provided, such as a solar collector.
- the control means 108 further comprises a memory card 109 having a computer program in charge, for example, to determine the laser emission sequences as well as the time interval between two emission sequences.
- straps 110 for attaching the device around the hips, arm or leg of a user.
- the device 100 comprises all of the elements of the embodiment shown in connection with FIG. 1 and further comprises an ultraviolet generating means 111.
- the ultraviolet light is visible through a sealed opening 112 , such as a window, made in the housing 101.
- the ultraviolet generating means 111 comprises for example an ultraviolet light bulb or diode 113.
- control means 108 sequentially triggers the emission of laser light by the laser diode 104 as well as the ultraviolet emission by the ultraviolet light bulb 113 by means of a program. computer stored by a memory card, establishing a period of ultraviolet emission by the UV generator 111, followed by a period of laser light emission by the laser generator 102.
- the means of control can control, via a programming, the emission of ultraviolet for a few seconds to a few minutes then the emission of laser light also from a few seconds to a few minutes.
- the laser generator 102 can be manually triggered by triggering means 114.
- the UV generator 111 can be manually triggered by a triggering means 115.
- the generator that emits light in the form of a laser violently disturbs the visual acuity of the animal and causes a great discomfort causing its flight.
- the device 100 also comprises a means of diffusion 116 of a disturbing substance of the olfactory system of the animal. It may be for example particles of pepper powder or any other substance known to disturb the olfactory system of this animal.
- the device 100 comprises all the elements of the embodiment presented in connection with FIG. 2 and also comprises a scanning acoustic frequency generator 118, for example between 4 kilo hertz and 20 kilo hertz, parasitic for the shark.
- a scanning acoustic frequency generator 118 for example between 4 kilo hertz and 20 kilo hertz, parasitic for the shark.
- the emission of such frequencies in sequences spaced apart by 3 seconds, each sequence lasting preferentially 10 to 30 seconds, disturbs the nervous system and the Lorenzini ampoules of the marine predator, especially the shark.
- FIG. 3 is represented a person 200 sitting at sea on a surfboard 300.
- the person 200 carries, attached to his ankle, a device 100 for protecting shark attacks.
- the control means 108 of the device 100 (the means 108 being for example visible in Fig. 2) is configured to emit UV ultraviolet for, for example, between 2 and 5 minutes, by means of the UV generator 111.
- the UV will sensitize a shark 400 already present in a radius of a few tens of meters.
- Arrow 1 illustrates the arrival of the shark 400 in the direct environment of the surfer 200.
- the retina is partially protected by the pigmented black cells as described above.
- the device stops emitting ultraviolet light and the laser light generator 102 L starts, for example a few minutes.
- the visual acuity of the animal is strongly disturbed and the latter, embarrassed, flees the light source (arrow 2, Fig. 3).
- the user can choose to manually trigger, via the control means 108, the emission of ultraviolet and / or laser.
- FIG. 4 there is shown a device 100 such as that described with reference to FIG. 2, fixed on the hull of a 500 scooter. The use is identical to that described above.
- FIG. 5 there are shown two devices 100 such as those described in connection with FIG. 1, respectively fixed on two sea buoy buoys 600 and 601 distant a few hundred meters from one another.
- Each device 100 comprises laser generators (102) regularly distributed around the periphery of the device. This embodiment makes it possible to generate a multidirectional laser emission. The laser generating means are triggered one after the other.
- the device 100 emits for example laser light during a sequence of 10 minutes then the emission stops and resumes 3 minutes later, etc. This is intended protect an area between buoys 600 and 601 and keep sharks away from this area.
- sea-beacon buoys 602 and 603 distant from a few hundred meters from each other having devices 100 such as those described above, for example in connection with FIG. 2.
- Identical devices 100 are also attached in the bottom of the water on the base of each buoy.
- Each device 100 preferably comprises a laser generator 102 and a UV generator 111.
- the control means 108 mentioned above can be implemented in the form of a computer system architecture, which then comprises, connected by a communication bus: a CPU or CPU (Central Processing Unit); a random access memory RAM ("Random Access Memory” in English); a ROM (Read Only Memory); a storage unit or a storage medium reader, such as an SD memory card reader ("Secure Digital”); an interface for interacting with the laser beam generating means 102, the UV generator 111 and the scattering means 116.
- a communication bus a CPU or CPU (Central Processing Unit); a random access memory RAM ("Random Access Memory” in English); a ROM (Read Only Memory); a storage unit or a storage medium reader, such as an SD memory card reader ("Secure Digital”); an interface for interacting with the laser beam generating means 102, the UV generator 111 and the scattering means 116.
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- the processor is capable of executing instructions loaded into the RAM from the ROM, an external memory, a storage medium, such as an SD card. When the device 100 is turned on, the processor is able to read instructions from the RAM and execute them. These instructions form a computer program causing the processor to implement all or some of the steps described in this document in connection with the device 100. All or some of these steps can thus be implemented in software form by execution.
- a set of instructions by a programmable machine such as a DSP ("Digital Signal Processor" in English) or a microcontroller, or be implemented in hardware form by a machine or a dedicated component, such as an FPGA ( "Field Programmable Gate Array” in English) or ASIC ("Application-Specific Integrated Circuit").
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Abstract
La présente invention concerne un dispositif de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques de requins et d'autres prédateurs marins connus pour attaquer l'homme. En particulier, l'invention concerne un tel dispositif (100) de protection, caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'un boîtier étanche (101) comportant au moins un moyen générateur de lumière sous forme d'un faisceau laser (102) et au moins un moyen générateur d'ultraviolets (111).
Description
Dispositif de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques de requins et d'autres prédateurs marins connus pour attaquer l'homme.
La présente invention concerne un dispositif de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques de requins et d'autres prédateurs marins connus pour attaquer l'homme.
Les attaques de requins sont heureusement rares et exceptionnelles. Néanmoins, on observe depuis quelques temps une recrudescence de ces attaques. A titre d'exemple, de 1980 à 1990 on comptait environ 42 attaques par an, de 1990 à 2000 environ 56, de 2000 à 2010 plus de 97 et l'année 2011 on comptait environ 80 attaques. Ces attaques concernent les nageurs mais également les surfeurs.
Les requins présentent un système olfactif très développé. Cette caractéristique leur permet, par exemple, de détecter des différences de salinité et de s'orienter au cours des migrations géographiques. C'est également du fait de cette aptitude olfactive que les requins sont attirés par des substances telles que l'hémoglobine. En outre, un nageur crée un flux d'eau véhiculant des molécules olfactives aptes à attirer le requin.
Les requins sont également attirés par les ondes de basses fréquences et les champs électromagnétiques de faible puissance, telles que celles provoquées par un
poisson en détresse. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en battant des mains et des pieds, les surfeurs attirent les requins et sont attaqués.
L'audition est également très bonne chez le requin qui perçoit des sons sur une gamme de fréquence de 10 à 500 Hz. L'excellente propagation des sons dans l'eau couplée au développement de l'ouïe, permet au requin de détecter sa proie à plusieurs centaines de mètres.
En ce qui concerne la vision du requin, il est maintenant établi qu'il ne distingue pas les couleurs mais plutôt les tons d'une même couleur. Néanmoins, la vision du requin est supérieure à celle de l'homme dans l'eau. Derrière le globe oculaire se trouve le tapetum lucidum, ou "tapis choroïdien", pourvu de cristaux de guanine. Il est présent dans les yeux de nombreux vertébrés, et leur permet de réfléchir la lumière vers la rétine. La vision nocturne est donc préservée. Pour se protéger des brusques changements de luminosité, par exemple lors de la remontée à la surface, là où les ultra-violets sont plus intenses que dans les profondeurs, des cellules pigmentées de noir viennent masquer le tapetum lucidum partiellement pour protéger la rétine.
L'ensemble de ces capacités fait ainsi du requin un prédateur pouvant se montrer dangereux pour sa proie. Même si l'homme ne fait pas partie de la chaîne alimentaire classique du requin, force est de constater que les attaques envers l'homme sont en recrudescence.
Actuellement, plusieurs dispositifs sont utilisés pour protéger les humains des attaques de requin. Il existe, par exemple, des filets de protection étendus le long des côtes pour protéger les plages. Ces types de dispositifs présentent l'inconvénient de piéger également les tortues, les dauphins et les requins inoffensifs.
On connaît également un dispositif transportable apte à être fixé, par exemple sur une planche de surf, pourvu d'un câble sous marin qui génère un rayonnement électromagnétique dans une zone de protection d'un rayon d'environ huit mètres de diamètre. Le fonctionnement de ce dispositif repose sur le fait que les requins sont sensibles aux ondes électromagnétiques. En effet, le museau d'un requin présente des récepteurs sensoriels, les ampoules de Lorenzini, qui sont aptes à détecter les champs électromagnétiques, et qui lui permettent de repérer ses proies. Ce dispositif permet, lorsque le requin pénètre à l'intérieur de la zone de protection, de saturer les ampoules de Lorenzini, ce qui provoque la fuite de l'animal. Ce type de dispositif présente une forte inductance et peut s'avérer dangereux pour des personnes porteuses de pacemaker ou de telles personnes nageant à proximité d'un utilisateur de ce dispositif.
En outre il provoque de l'électrolyse dans l'eau de mer. En outre, toute personne est susceptible de recevoir des décharges électriques en cas de contact avec le câble.
D'autres dispositifs, tels que des dispositifs générant des ultrasons, sont proposés mais ne se montrent guère efficaces en raison de la densité de sel dans l'eau de mer qui absorbe les ultrasons.
Le but de la présente invention est de proposer un dispositif de protection d'une personne ou d'un bien des attaques de requins et d'autres prédateurs marins qui ne présente pas les inconvénients précités, en particulier qui éloigne efficacement ces prédateurs, qui soit peu encombrant, qui puisse être porté par l'être humain par exemple fixé sur son vêtement, ou sur un objet tel qu'une planche de surf, qui ne soit pas trop contraignant en terme de conception sur le plan mécanique et électronique et qui soit efficace à de longues distances.
A cet effet, l'invention concerne un dispositif de protection d'une personne ou d'un bien des attaques de requins et d'autres prédateurs marins aptes à attaquer, qui se caractérise en ce qu'il se présente sous la forme d'un boîtier étanche comportant au moins un moyen générateur de lumière sous forme d'un faisceau laser.
Le générateur qui émet une lumière sous forme de laser perturbe violemment l'acuité visuelle de l'animal et provoque une forte gêne occasionnant sa fuite. Il s'agit d'un laser de différents types de classes, dont par exemple de classe 1 pour le non visible (Classification des appareils à laser selon les normes NF EN 60825-1, CEI 825-1 et l'indice C 43-805).
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comprend, de plus, au moins un moyen générateur d'ultraviolets.
Avantageusement, le dispositif comprend encore un moyen de commande desdits générateurs de laser et/ou d'ultraviolets.
Plus avantageusement encore, le moyen de commande comporte des moyens pour commander lesdits moyens générateurs d'ultraviolets et/ou de laser de manière séquentielle.
Par exemple, des moyens pour commander les moyens générateurs comportent un programme d'ordinateur. Il pourrait s'agir encore d'un autre moyen permettant l'émission séquentielle d'ultraviolets et de lumière sous forme laser. Par exemple, le moyen de commande pourra commander, via une programmation adéquate, l'émission d'ultraviolets durant quelques secondes à quelques minutes puis l'émission de la
lumière sous forme laser également de quelques secondes à quelques minutes. L'utilisateur pourra modifier les paramètres des émissions.
L'ultraviolet permet de sensibiliser le prédateur présent à quelques dizaines de mètres. Sa rétine se trouve alors protégée partiellement par les cellules pigmentées de noir comme décrit précédemment, du fait des ultra-violets. Lorsque le dispositif cesse d'émettre l'ultra- violet, ces cellules protectrices se rétractent et la rétine n'est plus protégée. Le générateur qui émet alors une lumière sous forme de laser perturbe violemment l'acuité visuelle de l'animal et provoque une forte gêne occasionnant sa fuite. En outre, le faisceau laser perturbe la sensibilité de l'animal au champ électromagnétique.
Préférentiellement, ledit ou lesdits moyens générateurs de laser sont des générateurs de laser puisé.
Les longueurs d'ondes aptes à être émises par les moyens générateurs de laser font partie du domaine du visible ou du non visible.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comporte un ensemble de générateurs de laser et/ou de générateurs d'ultraviolets, ceux-ci étant répartis régulièrement sur le pourtour du dispositif. Ce mode de réalisation permet de générer une émission de laser et/ou d'ultraviolets multidirectionnelle. Au contraire, lorsque le dispositif comporte un ou plusieurs générateurs de laser et/ou générateurs d'ultraviolets sur une seule de ses faces, l'émission sera unidirectionnelle.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comporte également un générateur à balayage de fréquences électromagnétiques ou/et acoustiques. Le générateur pourra générer des fréquences hautes et/ou basses, par exemple comprises entre 4 kilo hertz et 20 kilo hertz pour les fréquences acoustiques. Ces fréquences seront parasitaires pour les sens du requin. L'émission de telles fréquences, par séquences espacées de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, chaque séquence durant préférentiellement 10 à 30 secondes, perturbe le système nerveux et les ampoules de Lorenzini du prédateur marin, notamment du requin.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comporte également un moyen de diffusion d'une substance perturbatrice du système olfactif de l'animal. Il peut s'agir, par exemple, de particules de poudre de poivre ou de toute autre substance connue pour perturber le système olfactif de cet animal.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comprend un moyen de localisation géographique, notamment pour les plongeurs qui pratiquent de la
recherche sous marine, des moyens de transmission de données d'alerte et de localisation de requins, ou encore une boussole.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif se présente sous la forme d'une montre et comprend donc à cet effet des moyens d'affichage de l'heure. Dans une variante de l'invention, le dispositif se présente sous la forme d'un appareil photo et comprend des moyens pour photographier.
Selon un autre mode de réalisation, le moyen de commande est actionnable manuellement et comporte des moyens de déclenchement manuel des générateurs d'ultraviolets ou de lumière laser, respectivement. Ce mode de réalisation permet à l'utilisateur, s'il le souhaite, de déclencher manuellement l'émission d'ultraviolets ou de lumière laser, via des moyens de déclenchement prévus.
Avantageusement, le dispositif comprend un moyen d'alimentation en énergie électrique, tel qu'une batterie rechargeable ou des piles.
Avantageusement encore, le dispositif comprend un moyen de recharge du moyen d'alimentation sur secteur ou par un capteur solaire intégré.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comprend un moyen de mise sous tension du dispositif. Il peut s'agir d'un bouton de type marche/arrêt, d'un moyen de détection d'eau permettant la mise sous tension du dispositif lorsqu'il se trouve dans l'eau ou au contact de l'eau. Le moyen de mise sous tension est avantageusement prévu pour maintenir le fonctionnement du dispositif durant une période de quelques minutes à quelques dizaines de minutes lorsqu'il se trouve hors de l'eau.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comporte des moyens lui permettant d'être solidarisé avec un objet, tels que des crochets, des bandes auto- agrippantes de type velcro ou un aimant. Le dispositif peut ainsi être placé sur un objet de type coque de bateau, ponton, corps mort, bouée, équipement de plongée, fusil sous marin, montre, vêtement, planche de surf, scooter de mer, etc.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le dispositif comporte une ou plusieurs sangles ou un bracelet. Les sangles permettent d'attacher le dispositif autour des hanches, d'un bras ou d'une jambe. Le bracelet permet d'attacher le dispositif autour du poignet.
Les caractéristiques de l'invention mentionnées ci-dessus, ainsi que d'autres, apparaîtront plus clairement à la lecture de la description suivante d'un exemple de
réalisation, ladite description étant faite en relation avec les dessins joints, parmi lesquels:
La Fig. 1 représente de manière schématique un dispositif de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques d'un requin ou autre prédateur marin, selon un premier mode de réalisation de l'invention,
La Fig. 2 représente de manière schématique un dispositif de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques d'un requin ou autre prédateur marin, selon un second mode de réalisation de l'invention,
La Fig. 3 illustre l'utilisation d'un dispositif de protection selon l'invention lorsque celui-ci est attaché à la cheville d'un utilisateur,
La Fig. 4 illustre l'utilisation d'un dispositif de protection selon l'invention lorsque celui-ci est fixé sur un scooter des mers,
Les Figs. 5 et 7 illustrent l'utilisation de dispositifs de protection selon l'invention afin de protéger une zone en mer.
La Fig. 6 représente de manière schématique un dispositif de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques d'un requin ou autre prédateur marin, selon un troisième mode de réalisation de l'invention.
Un dispositif 100 de protection d'une personne ou d'un bien des attaques de requins et d'autres prédateurs marins aptes à attaquer, se présente sous la forme d'un boîtier étanche et compact 101, par exemple au moyen d'un joint. Le boîtier 101 comporte un moyen générateur de lumière sous forme de faisceau laser 102. Le boîtier 101 pourrait comporter plusieurs moyens générateurs de lumière sous forme de faisceau laser 102.
Le faisceau laser est visible au travers d'une ouverture étanche 103, telle qu'une fenêtre, pratiquée dans le boîtier 101. Le moyen générateur de faisceau laser 102 comporte, par exemple, une diode laser 104.
Un moyen de commande 108 permet de déclencher l'émission de lumière laser par la diode laser 104. Préférentiellement, il s'agit d'une lumière sous forme de laser puisé.
Un moyen d'alimentation électrique 106, tel qu'une batterie, déclenché par un moyen 107 de détection d'eau, alimente le dispositif 100 en énergie électrique. Le moyen 107 détecte l'immersion du dispositif 100 et déclenche sa mise sous tension.
Un moyen de régénération de la batterie 117 est en outre prévu, tel un capteur solaire.
Le moyen de commande 108 comprend, en outre, une carte mémoire 109 comportant un programme d'ordinateur en charge, par exemple, de déterminer les séquences d'émission du laser ainsi que l'intervalle de temps séparant deux séquences d'émissions.
Sur le boîtier 101 sont fixées des sangles 110 permettant d'attacher le dispositif autour des hanches, d'un bras ou d'une jambe d'un utilisateur.
Dans le mode de réalisation représenté en lien avec la Fig. 2, le dispositif 100 comporte l'ensemble des éléments du mode de réalisation présenté en lien avec la Fig.l et comporte, en plus, un moyen générateur d'ultraviolets 111. La lumière ultraviolette est visible au travers d'une ouverture étanche 112, telle qu'une fenêtre, pratiquée dans le boîtier 101. Le moyen générateur d'ultraviolets 111 comprend par exemple une ampoule ou une diode à rayonnement ultraviolet 113.
Dans ce mode de réalisation, le moyen de commande 108 permet de déclencher de manière séquentielle l'émission de lumière laser par la diode laser 104 ainsi que l'émission d'ultraviolets par l'ampoule à rayonnement ultraviolet 113 au moyen d'un programme d'ordinateur stocké par une carte mémoire, établissant une période d'émission d'ultraviolets par le générateur d'UV 111 , suivie d'une période d'émission de lumière laser par le générateur de laser 102. Par exemple, le moyen de commande pourra commander, via une programmation, l'émission d'ultraviolets durant quelques secondes à quelques minutes puis l'émission de la lumière laser également de quelques secondes à quelques minutes.
De manière alternative, le générateur de laser 102 peut être déclenché manuellement par un moyen de déclenchement 114. De même, le générateur d'UV 111 peut être déclenché manuellement par un moyen de déclenchement 115.
Le générateur qui émet une lumière sous forme de laser perturbe violemment l'acuité visuelle de l'animal et provoque une forte gêne occasionnant sa fuite.
Le dispositif 100 comporte également un moyen de diffusion 116 d'une substance perturbatrice du système olfactif de l'animal. Il peut s'agir par exemple de particules de poudre de poivre ou de toute autre substance connue pour perturber le système olfactif de cet animal.
Dans le mode de réalisation représenté en lien avec la Fig. 6, le dispositif 100 comporte l'ensemble des éléments du mode de réalisation présenté en lien avec la Fig. 2 et comporte également un générateur à balayage de fréquences acoustiques 118, par exemple comprises entre 4 kilo hertz et 20 kilo hertz, parasitaire pour le requin.
L'émission de telles fréquences, par séquences espacées de 3 secondes, chaque séquence durant préférentiellement 10 à 30 secondes, perturbe le système nerveux et les ampoules de Lorenzini du prédateur marin, notamment du requin.
Le fonctionnement du dispositif 100 est maintenant décrit en lien avec la Fig. 3 sur laquelle est représentée une personne 200 assise en mer sur une planche de surf 300. La personne 200 porte, attaché à sa cheville, un dispositif 100 de protection des attaques de requin.
Le moyen de commande 108 du dispositif 100 (le moyen 108 étant celui par exemple visible sur la Fig. 2) est configuré pour émettre des ultraviolets UV durant, par exemple, entre 2 et 5 minutes, au moyen du générateur d'UV 111. Les UV vont sensibiliser un requin 400 déjà présent dans un rayon de quelques dizaines de mètres. La flèche 1 illustre l'arrivée du requin 400 dans l'environnement direct du surfeur 200.
A cet instant, du fait de l'émission d'ultraviolets, la rétine se retrouve protégée partiellement par les cellules pigmentées de noir comme décrit précédemment.
Le dispositif cesse d'émettre des ultraviolets et le générateur 102 de lumière sous forme de laser L se met en marche, par exemple quelques minutes. L'acuité visuelle de l'animal est fortement perturbée et ce dernier, gêné, fuit la source lumineuse (flèche 2, Fig. 3).
Outre l'émission alternée d'ultraviolets et de lumière laser, l'utilisateur peut choisir de déclencher manuellement, via le moyen de commande 108, l'émission d'ultraviolets et/ou de laser.
En lien avec la Fig. 4, est représenté un dispositif 100 tel que celui décrit en lien avec la Fig. 2, fixé sur la coque d'un scooter des mers 500. L'utilisation est identique à celle décrite précédemment.
En lien avec la Fig. 5, sont représentés deux dispositifs 100 tels que ceux décrits en lien avec la Fig. 1, fixés respectivement sur deux bouées de balise en mer 600 et 601 distantes de quelques centaines de mètres l'une de l'autre.
Chaque dispositif 100 comporte des générateurs de laser (102) répartis régulièrement sur le pourtour du dispositif. Ce mode de réalisation permet de générer une émission de laser multidirectionnelle. Les moyens générateurs de laser se déclenchent les uns à la suite des autres.
Le dispositif 100 émet par exemple de la lumière laser durant une séquence de 10 minutes puis l'émission stoppe et reprend 3 minutes plus tard, etc.. Cela a pour but
de protéger une zone située entre les deux bouées 600 et 601 et d'éloigner les requins de cette zone.
En lien avec la Fig. 7, sont représentées encore des bouées de balise en mer 602 et 603 distantes de quelques centaines de mètres l'une de l'autre comportant des dispositifs 100 tels que ceux décrits précédemment, par exemple en lien avec la Fig. 2. Des dispositifs 100 identiques sont également fixés dans le fond de l'eau sur la base de chaque bouée. Chaque dispositif 100 comporte préférentiellement un générateur de laser 102 et un générateur d'UV 111.
Le moyen de commande 108 susmentionné peut être mis en œuvre sous la forme d'une architecture de système informatique, qui comporte alors, reliés par un bus de communication : un processeur ou CPU (« Central Processing Unit » en anglais) ; une mémoire vive RAM (« Random Access Memory » en anglais) ; une mémoire morte ROM (« Read Only Memory » en anglais) ; une unité de stockage ou un lecteur de support de stockage, tel qu'un lecteur de carte mémoire SD (« Secure Digital » en anglais); une interface permettant d'interagir avec le moyen générateur de faisceau laser 102, le générateur d'UV 111 et le moyen de diffusion 116.
Le processeur est capable d'exécuter des instructions chargées dans la RAM à partir de la ROM, d'une mémoire externe, d'un support de stockage, tel qu'une carte SD. Lorsque le dispositif 100 est mis sous tension, le processeur est capable de lire de la RAM des instructions et de les exécuter. Ces instructions forment un programme d'ordinateur causant la mise en œuvre, par le processeur, de tout ou partie des étapes décrites dans ce document en relation avec le dispositif 100. Tout ou partie de ces étapes peut ainsi être implémenté sous forme logicielle par exécution d'un ensemble d'instructions par une machine programmable, tel qu'un DSP (« Digital Signal Processor » en anglais) ou un microcontrôleur, ou être implémenté sous forme matérielle par une machine ou un composant dédié, tel qu'un FPGA (« Field- Programmable Gâte Array » en anglais) ou un ASIC (« Application-Specifîc Integrated Circuit » en anglais).
Claims
REVENDICATIONS
1) Dispositif (100) de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques d'un requin (400) ou autre prédateur marin, caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'un boîtier étanche (101) comportant au moins un moyen générateur de lumière sous forme d'un faisceau laser (102) et au moins un moyen générateur d'ultraviolets (11 1).
2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend, de plus, un moyen de commande (108) dudit générateur de laser (102) et dudit générateur d'ultraviolets (111).
3) Dispositif (100) selon la revendication 2, caractérisé en ce que le moyen de commande (108) comporte des moyens pour commander lesdits moyens générateurs de laser (102) et d'ultraviolets (111) de manière séquentielle.
4) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit moyen générateur de laser (102) est un générateur de laser puisé.
5) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte un moyen (116) de diffusion de substances perturbatrices du système olfactif dudit requin (400), ou dudit prédateur, telles que des particules de poudre de poivre ou de toute autre substance connue pour perturber le système olfactif d'un tel animal. 6) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen de localisation géographique ou une boussole.
7) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen d'alimentation en énergie électrique (106), tel qu'une batterie rechargeable, et préférentiellement, un moyen de recharge du moyen d'alimentation (117), tel qu'un capteur solaire.
8) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen de mise sous tension (107) du dispositif, tel qu'un bouton
poussoir de type marche/arrêt, un moyen de détection d'eau permettant la mise sous tension du dispositif lorsqu'il se trouve dans l'eau ou au contact de l'eau.
9) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens lui permettant d'être solidarisé avec un objet, tels que des crochets, des bandes auto-agrippantes, un aimant, des vis.
10) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'il comporte une ou plusieurs sangles (110) ou un bracelet ou tout autre moyen permettant d'attacher le dispositif autour des hanches, d'un bras ou d'une jambe d'un utilisateur (200).
11) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de déclenchement (114, 115) manuel du moyen générateur d'ultraviolets (111) et du moyen générateur de lumière sous forme laser, lorsque le dispositif (100) comprend un tel moyen générateur de lumière sous forme laser (102).
12) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte un ensemble de générateurs de laser et de générateurs d'ultraviolets, ceux-ci étant répartis régulièrement sur le pourtour du dispositif.
13) Dispositif (100) selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte un générateur à balayage de fréquences (118), généralement de basses fréquences, comprises entre quelques kilo hertz et 500 kilo hertz, parasitaire pour le requin.
14) Procédé de protection d'une personne, ou d'un bien, des attaques d'un requin (400) ou autre prédateur marin, mis en œuvre par un dispositif (100), caractérisé en ce que le dispositif effectue une étape de génération de lumière sous forme d'un faisceau laser et une étape de génération de lumière sous forme d'ultraviolets.
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