[0001] La présente invention concerne un système de transmission d'alarme, comprenant au
moins un ensemble de détection, équipé de détecteurs capables de délivrer des signaux
électriques lorsqu'ils sont excités, un ensemble de transmission de signaux engendrés
par le ou les ensembles de détection, et au moins un récepteur distant de l'ensemble
de détection, pour recevoir les signaux transmis par l'ensemble de transmission.
[0002] On connait de nombreux systèmes destinés à détecter un changement dans l'environnement
où se trouve placé un détecteur et à déclencher une alarme en un endroit distinct
de l'emplacement du détecteur. De tels systèmes font généralement appel à une transmission
d'informations par voie téléphonique. Les signaux émis par les détecteurs lorsque
ces derniers sont excités, sont transmis sous forme codée par des lignes téléphoniques
reliées à un poste central de surveillance. De tels systèmes, qui sont relativement
complexes, ne permettent pas une intervention rapide sur le lieu où une anomalie a
été détectée, du fait de la nécessité d'une transmission par voie téléphonique entièrement
centralisée. Par ailleurs, les détecteurs doivent être installés à poste fixe.
[0003] Il est encore connu d'équiper des détecteurs de moyens d'émission par voie hertzienne
pour transmettre une alarme à distance. De tels détecteurs, également montés à poste
fixe, ont généralement une très faible portée d'émission et ne peuvent transmettre
un signal qu'à un récepteur situé dans le voisinage immédiat du détecteur, sans permettre
de centralisation et identification des informations émises en cas de mise en oeuvre
de plusieurs détecteurs montés à distance les uns des autres.
[0004] On connait encore par le brevet français 2 234 622 et le premier certificat d'addition
n° 74 27 456 au brevet français précité un système de télésurveillance dans lequel
un poste central, monté dans un véhicule peut être mis successivement en contact avec
des postes périphériques fixes munis de moyens d'émission-réception. Un tel système
présente toutefois une souplesse limitée par le fait qu'il n'existe qu'un poste central
unique capable d'être mis en relation avec les différents postes périphériques et
que ces derniers ne peuvent envoyer des informations que lorsqu'ils sont sollicités
de façon active, ce qui implique d'ailleurs qu'ils soient eux-mêmes munis de moyens
de réception radioélectrique.
[0005] La présente invention vise précisément à remédier aux divers inconvénients précités
et à permettre de réaliser un système de surveillance et de transmission d'alarmes
particulièrement commode à installer et permettant à la fois de centraliser les informations
fournies par les divers détecteurs utilisés et d'assurer la réception d'informations
fournies par les détecteurs à partir de points de réception mobiles situés à des distances
variables des zones surveillées.
[0006] La présente invention vise encore à réaliser un système de surveillance et de transmission
d'alarmes entièrement autonome et indépendant de l'infrastructure à surveiller, qui
permette une surveillance globale tout en accroissant la sécurité de fonctionnement
et la rapidité d'intervention en cas de déclenchement d'alarme.
[0007] Ces buts sont atteints grâce à un système de transmission d'alarme du type mentionné
au début qui, conformément à l'invention, comprend une pluralité d'unités de détection
autonomes, amovibles et portables, une pluralité de modules de réception autonomes,
portatifs et capables de déclencher des moyens de signalisation ou d'alarme incorporés
auxdits modules de réception lors de la réception de signaux transmis par l'ensemble
de transmission et une unité centrale de réception et traitement d'information équipée
d'au moins un module de réception, l'ensemble de transmission des signaux étant en
outre constitué d'une part par des moyens de codage et d'émission par voie hertzienne
associés à chaque unité de détection et d'autre part par des moyens de réception par
voie hertzienne et de décodage incorporés dans chaque module de réception portatif.
[0008] Un tel système de télétransmission à récepteurs portatifs constitue un ensemble cohérent
d'émission-réception d'alarmes qui est souple et efficace et dont la configuration
de base intègre de préférence au-moins une surveillance électronique contre l'intrusion.
[0009] Un tel système qui par son autonomie, son installation sommaire, sa mobilité et sa
transmission en radiofréquence, permet une intervention rapide et temporaire, et autorise
un changement de configuration de la protection en un minimum de temps, est adapté
pour fonctionner dans des locaux ou ensembles de locaux où la présence d'agents de
sécurité est nécessaire, par exemple des entrepôts, sites industriels à bâtiments
multiples, zones industrielles, commerciales et pavillonnaires, grands ensembles,
tours, musées....
[0010] Diverses caractéristiques avantageuses de modes particuliers de réalisation de l'invention
sont énoncées ci-dessous :
Les moyens de transmission par voie hertzienne comprennent des moyens de transmission
d'informations binaires par modulation de fréquence.
[0011] Les signaux d'information binaires modulés en fréquence comprennent une première
fréquence représentant l'état zéro et une deuxième fréquence qui est un multiple entier
de la première fréquence et représente l'état un.
[0012] Deux signaux correspondant à l'état un émis par deux unités de détection placées
dans deux zones de détection différentes sont des multiples entiers de la première
fréquence différents l'un de l'autre.
[0013] Une relation de phase rigoureuse est maintenue en permanence entre la fréquence porteuse
et le signal binaire d'information transmis par les moyens de transmission.
[0014] Le signal binaire d'information transmis comprend au moins des éléments représentatifs
d'une zone de détection, d'une adresse de poste dans cette zone de détection et d'un
type d'alarme déclenchée, ainsi que des éléments de contrôle du signal transmis, notamment
de sa parité.
[0015] Chaque unité de détection comprend au moins un détecteur volumétrique d'intrusion
à effet Doppler.
[0016] Chaque unité de détection comprend au moins un détecteur d'intrusion périmétrique.
[0017] Chaque unité de détection comprend au moins un détecteur d'incendie.
[0018] Chaque unité de détection comprend des moyens de verrouillage ou de temporisation
de la mise en service de cette unité.
[0019] Chaque module de réception est équipé de moyens de sélection de zones de détection
pour n'être sensible qu'aux signaux émis par des unités de détection situés dans des
zones bien déterminées.
[0020] Chaque module de réception est équipé de moyens d'acquittement pour arrêter l'affichage
ou le signal d'alarme déclenchés.
[0021] Chaque module de réception se présente sous la forme d'une unité portative enfichable
dans l'unité centrale et présentant tous les éléments de commande, d'affichage et
d'antenne de réception sur une face unique protégée par un rebord latéral et équipée
d'une poignée de préhension.
[0022] L'unité centrale comprend une imprimante pour l'inscription des informations reçues
par au moins un module de réception enfiché dans l'unité, et des moyens de gestion
des informations reçues.
[0023] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture
de la description qui fait suite d'un mode particulier de réalisation de l'invention,
donné uniquement à titre d'exemple non limitatif, en référence aux dessins annexés
sur lesquels :
- La figure 1, est une vue schématique de l'ensemble du système de transmission d'alarme
selon l'invention,
- la figure 2 est un schéma-bloc d'une unité de détection du système de transmission
selon l'invention,
- la figure 3 est un schéma-bloc d'un module de réception du système de transmission
selon l'invention,
- la figure 4 est un schéma-bloc d'une unité centrale de réception et traitement du
système de transmission selon l'invention,
- la figure 5 est une vue de la face avant d'un module de réception selon l'invention,
- la figure 6 représente le schéma détaillé d'une partie de l'unité de détection de
la figure 2,
- la figure 7 représente le schéma détaillé d'une partie du module de réception de
la figure 3,
- les figures 8 et 9 représentent des diagrammes des temps de signaux correspondant
à des points des circuits des figures 6 et 7 respectivement.
[0024] On voit sur la figure 1 une représentation schématique d'un système de surveillance
et de télétransmission d'alarmes à récepteurs portatifs conforme à l'invention.
[0025] Des unités portables de détection 11, 12, 13 équipées d'une alimentation autonome
et rechargeable sont entièrement amovibles et peuvent être installées en des endroits
choisis d'une ou plusieurs zones à surveiller. Chaque unité de détection 11,12,13
est équipée de détecteurs et d'un codeur-émetteur capable d'émettre en radiofréquence
un message codé indiquant la nature et le lieu d'émission de l'alarme, lorsqu'un détecteur
est excité par une perturbation à-laquelle il est sensible.
[0026] Des modules de réception 21, 22, 23, portatifs et autonomes reçoivent et visualisent
les signaux émis par les unités de détection 11,12,13. Certains modules de réception
peuvent être sélectifs et ne réagir qu'à des signaux d'information émis à partir de
zones déterminées. Ainsi, sur la figure 1, le module de réception 23 n'est sensible
qu'aux signaux émis par les unités de détection 12, 13, tandis que les modules de
réception 21, 22 sont sensibles aux signaux émis par les unités de détection 11,12,13.
[0027] les modules de réception 21,23 de la figure 1 sont mobiles et destinés à être portés
par des agents de sécurité itinérants tandis que le nodule de réception 22, qui peut
être tout à fait identique aux modules 21 et 23, est enfiché dans une unité centrale
de traitement 30 destinée à contrôler et centraliser l'ensemble des informations émises
par les unités de détection 11,12,13.
[0028] L'unité centrale de traitement 30 peut elle-même être fixe ou mobile suivant le site
à surveiller. Ainsi, dans le cas de bâtiments ou ensembles de bâtiments de surface
au sol permettant des interventions suffisamment rapides pour un agent de sécurité
à pied, l'unité centrale peut être fixe. Dans le cas de zones industrielles, elle
peut être mobile et installée dans un véhicule d'intervention.
[0029] Le système de télétransmission d'alarmes de la figure 1 peut naturellement comporter
un nombre variable d'unités de détection 11,12,13 ainsi que des modules de réception
21,22,23. Le système est toutefois particulièrement adapté pour fonctionner avec un
grand nombre d'unités de détection disposées en des points fixes et un petit nombre
de modules de réception mobiles portés par des agents de surveillance. En effet, la
présence d'une unité centrale de contrôle 30, et de modules de réception 21,23 capables
de circuler et passer successivement dans le champ d'action des diverses unités de
détection 11,12, 13 permet d'assurer un contrôle quasi permanent du bon fonctionnement
des divers dispositifs tout en autorisant une intervention rapide sur le lieu d'un
déclenchement d'alarme non autorisé, comme cela sera expliqué plus en détail plus
loin. L'entière amovibilité des divers composants du système permet en outre une installation
rapide du système de surveillance, qui peut être par exemple retiré dans la journée
et mis en place la nuit avec des configurations renouvelées.
[0030] D'une manière générale, le système selon l'invention est adapté à la surveillance
d'un site divisé en zones, chaque zone étant elle-même divisée en un certain nombre
de points associés chacun à une unité de détection capable d'émettre un certain nombre
d'informations.
[0031] A titre d'exemple, un système de surveillance conforme à l'invention peut assurer
la centralisation par voie hertzienne de 2560 informations issues de 640 points répartis
dans huit zones de 80 points chacune. Chaque module de réception, qui peut d'ailleurs
être rendu sélectif pour ne prendre en compte que les informations provenant de certaines
zones, est ainsi capable d'afficher quatre informations de nature différente en provenance
de l'un quelconque des points des zones de site à surveiller prises en compte.
[0032] La figure 2 représente schématiquement les divers constituants d'une unité de détection
telle que 11,12 ou 13.
[0033] Un ensemble 110 de détecteurs tels que 111, 112 permet la production de signaux électriques
en réponse à des perturbations de natures différentes. Ainsi, le détecteur 111 est
avantageusement un détecteur volumétrique d'intrusion incluant un radar hyperfréquence
capable de détecter un mouvement effectué dans son lobe de rayonnement. Le détecteur
112 peut être un détecteur d'intrusion périmétrique constitué par un contact à ouverture,
un détecteur sismique, ou bien encore une boucle de détection d'incendie. Divers types
de détecteurs 111, 112 peuvent ainsi être incorporés dans l'unité de détection 11
en fonction des applications envisagées.
[0034] L'ensemble 140 de la figure 2 désigne un bloc d'alimentation en courant de l'unité
de détection. Le bloc 140 comprend une alimentation stabilisée 141 équipée d'une batterie
autonome, mais peut naturellement être également raccordée à un réseau d'alimentation.
[0035] L'ensemble 160 de la figure 2 représente des moyens de télécommande et de contrôle
de la mise en service temporisée et de la mise hors service de certains au moins des
détecteurs 111, 112.
[0036] L'ensemble 120 de la figure 2 correspond aux divers circuits électroniques de codage
nécessaires pour prendre en compte les informations fournies à partir des ensembles
110,160 et permettre une émission d'un message codé binaire par l'émetteur 150.
[0037] Le circuit 125 reçoit diverses informations émises par les ensembles 110, 160, par
exemple un signal émis par un détecteur volumétrique d'intrusion 111, un signal émis
par un détecteur d'incendie 112, des informations de mise en ou hors service émises
par l'unité 160. Ces informations sont stockées dans les mémoires
121 à 124 et gérées par le circuit 126 qui hiérarchise les informations en cas de simultanéité,
le circuit 126 étant lui-même relié au circuit de codage d'alarme 127 qui assure le
codage de la nature des informations fournies par le circuit 126, et au circuit 129
destiné à engendrer un message série prenant en compte les informations codées par
le circuit 127 et l'adresse fournie par le circuit 128 et correspondant aux coordonnées
du point surveillé par l'unité de détection. Le circuit 130 assure un codage FSK du
message à transmettre et est relié par l'intermédiaire d'un filtre passe-bas 131 à
un émetteur radiofréquence 152 muni d'une antenne 151 et effectuant une émission en
modulation de fréquence dans une bande UHF ou VHF.
[0038] Les messages émis par les unités de détection 111, 112, 113 sont captés par au moins
un module de réception 22 disposé dans l'unité centrale 30 et par un ou plusieurs
modules de réception portatifs mobiles tels que 21 ou 23.
[0039] La figure 3 représente le schéma fonctionnel d'un module de réception portatif et
enfichable dans l'unité centrale de traitement 30.
[0040] L'étage 250 de réception des messages modulés en fréquence comprend un récepteur
radiofréquence 252 classique muni d'une antenne 251. L'unité logique de traitement
comprend un circuit démodulateur FSK..230 pour assurer le décodage FSK du message
BF reçu et fournir un message codé binaire BS au circuit 231 de conversion série-parallèle,
qui assure une première identification et est relié à une mémoire 221 ainsi qu'à un
circuit 229 de seconde identification qui permet la réception et la prise en compte
d'un second message lorsqu'une première série d'informations est déjà en visualisation.
Un signal de verrouillage peut être transmis par le circuit 229 au convertisseur 231
par la ligne 2290.
[0041] Un circuit logique de commande 226 assure la gestion du transfert des informations
entre la mémoire 221, les circuits 229,231 et un circuit de décodage 227 qui commande
l'affichage des informations reçues.
[0042] Le circuit d'interface 211 assure l'alimentation en courant des voyants 213 à 216
pour réaliser la visualisation de la nature des alarmes déclenchées et émises par
les unités de détection 11,12,13 et captées par le module de réception. Un avertisseur
sonore 212 est également commandé par le circuit 211 pour signaler toute réception
d'un signal d'alarme par le module de réception. Un bouton poussoir 260 également
relié au circuit 211 permet de réaliser un acquittement de l'alarme qui a été visualisé,c'est-à-dire
de réaliser l'arrêt de la visualisation de l'alarme en indiquant que le signal visualisé
a bien été pris en compte par l'utilisateur. Un deuxième circuit d'interface 217 assure
l'affichage sur le tableau 218 de l'adresse du point et de la zone correspondant à
l'unité de détection qui a émis un message capté par le module de réception.
[0043] Le circuit 240 d'alimentation comprend de façon classique des circuits 241 de stabilisation
et de contrôle de l'alimentation par batterie, ainsi qu'éventuellement un circuit
logique 242 alimentant un voyant 243 de contrôle de la charge de la batterie mis en
service lorsque le nodule de réception est utilisé à poste fixe et est enfiché dans
l'unité centrale de commande 30.
[0044] La figure 4 représente le schéma-bloc d'un exemple d'unité centrale de commande 30
pouvant être utilisée en conbinaison avec les unités de détection portables 11,12,13
et les modules de réception portatifs 21,22,23 pour constituer un système de surveillance
cen- tralisé complet.
[0045] L'unité centrale de commande 30 comprend au moins un module de réception tel que
22 capable de recevoir toute information émise par l'une quelconque des unités de
détection 11,12,13 du système. Le module de réception 22 assure ainsi la visualisation
de tout message reçu et permet en outre l'enregistrement de chaque message sur une
imprimante 32 commandée par l'intermédiaire des circuits logiques de traitement 31
de l'unité centrale 30. L'unité centrale peut naturellement être équipée de récepteurs
propres distincts des modules de réception tels que 22 ou 21.
[0046] D'une manière générale, l'unité centrale 3Q assure la réception de tous les messages
émis par les unités de détection, pouvant correspondre notamment soit à une mise en
service, soit à un déclenchement d'alarme, soit à une mise hors service. L'unité centrale
peut encore fonctionner de façon automatique en consignant et en datant toutes les
informations reçues. Enfin, l'unité centrale.- assure avantageusement la recharge
des batteries des modules de réception portatifs enfichables capables de fonctionner
soit de façon fixe en combinaison avec l'unité centrale, soit de manière autonome
et mobile lorsqu'ils sont portés par des utilisateurs se déplaçant.
[0047] La forme même des modules de réception tels que 21, qui apparait sur la figure 5,
est adaptée à la double fonction des modules : fonctionnement à poste fixe, fonctionnement
autonome. Les divers éléments de visualisation, de signalisation ou de commande tels
que bouton de marche-arrêt 64, indicateur de fonctionnement 65, indicateur de zones
mise en service 66, voyants d'affichage de la nature des informations reçues 213 à
216, tableau d'affichage 218 de l'adresse du point d'émission d'un message, bouton
poussoir d'acquittement 260, témoin de charge 243, avertisseur sonore 212, antenne
251, sont tous groupés sur une face unique 61 du module 21 encastrable et portatif.Un
rebord périphérique extérieur 62 assure une protection des éléments de signalisation
ou commande disposés sur la face 61 et une poignée 63 facilite la préhension du module
encastrable 21.
[0048] On remarquera que la triple association d'unités de détection-émission transportables
mais fonctionnant à poste fixe, de modules de réception portatifs mobiles et d'au
moins un module de réception centralisateur coopérant entre eux permet de combiner
et de ren- .
*forcer les avantages d'une surveillance par détecteurs localisés et d'une surveillance
humaine sous forme de rondes, tout en réduisant le personnel nécessaire, augmentant
l'efficacité de la surveillance et améliorant la souplesse de mise en oeuvre des divers
éléments constitutifs de l'installation. En effet, la présence d'unités de détection
portables et autonomes permet des localisations diverses et facilement modifiables
à l'intérieur du site à surveiller; la disponibilité de modules de réception portatifs
autonomes permet une surveillance directe du bon fonctionnement des unités de détection,
par l'agent de surveillance qui, au cours d'une ronde doit, par sa présence successive
auprès de chaque unité de détection équipée d'un détecteur d'intrusion, déclencher
le fonctionnement de chacune de ces unités et recevoir un message correspondant à
la détection de sa présence; et le module de réception centralisateur permet de vérifier
le bon déclenchement successif des différentes unités de détection testées dans un
ordre prédéterminé par le porteur d'un module de réception portatif. Enfin, par sa
sensibilité aux messages émis par un ensemble d'unités de détection, et sa capacité
d'identifier rapi- dément l'origine du message un module de réception portatif permet
une intervention rapide en cas de déclenchement d'alarme non prédéterminée.
[0049] Selon une caractéristique particulière du système selon l'invention, qui sera décrite
en référence aux figures 6 à 9, la sécurité de la transmission des messages entre
unités de détection et modules de réception est améliorée, et l'insensibilité aux
fausses alarmes est augmentée, du fait qu'il existe une relation de phase rigoureuse
entre la fréquence porteuse BF utilisée pour transmettre les messages et le signal
d'information binaire constitué par une succession d'éléments de même durée dam
prenant par exemple soit une fréquence de 400 Hz pour représenter un état zéro, soit
une fréquence multiple de 400 Hz, qui peut dépendre de la zone de détection, par exemple
2000 ou 1600 Hz, pour représenter un état un. Afin de réduire la sensibilité aux parasites,
il est ainsi mis en oeuvre un système de modulation FSK dans lequel une horloge unique
est prise en compte pour réaliser une synchronisation des fréquences définissant le
signal d'information.
[0050] On se référera maintenant à la figure 6, qui correspond à un exemple de réalisation
d'une partie des circuits de la figure 2, c'est à dire montre des circuits incorporés
dans une unité de détection pour élaborer un message codé binaire et permettre son
émission.
[0051] Des commutateurs rotatifs 301, 302, 303 permettent d'afficher dans l'unité de détection
des nombres représentatifs d'un numéro de zone (commutateur 303) et d'une adresse
pour identifier le point où l'unité de détection est située à l'intérieur de ladite
zone (commutateurs 301 et 302 qui, dans l'exemple représenté permettent d'afficher
un nombre ayant 7 bits sous forme binaire).
[0052] Un multiplexeur 304, 305 de deux fois huit bits est connecté à la suite des commutateurs
301, 302 pour permettre l'élaboration d'un message binaire série.
[0053] Le message binaire qui'doit être transmis est, dans l'exemple considéré, de la forme
représentée sur la figure 8. La partie significative du message, qui est élaborée
par le multiplexeur 304,305 comprend un bit Z
2 correspondant à une indication de zone, des bits D
2,D
1,D
0 correspondant à un chiffre des dizaines dans l'adresse d'identification du point
d'émission, des bits U
3,U
2,U
1,U
0 correspondant à un chiffre des unités dans l'adresse d'identification du point d'émission,
et deux bits A
1, A
0 correspondant à une indication de nature d'alarme déclenchée. La partie de message
binaire émis et effectivement décodé DEC comprend en outre un bit de parité P, élaboré
dans le circuit 306 auquel sont appliqués les différents bits précédemment cités.
Le message DEC comprend en outre, des bits de structure, à savoir dans le cas de la
figure 8, un premier bit "1", suivi de trois bits "O", disposés en tête du message
transmis et effecti- vément décodé DEC , et un bit "1" placé à la suite du bit de
parité, à la fin du message effectivement décodé DEC, qui comprend ainsi 16 bits.
Le message binaire MB est émis pendant le temps ou la commande d'émetteur CE est à
l'état "1", c'est à dire dans l'exemple considéré, pendant 400 ms. Les premiers bits
du message binaire MB, qui précèdent la partie qui sera effectivement décodée DEC
comprennent des bits de valeur aléatoire et incluent un bit SY de synchronisation.
[0054] En sortie du multiplexeur 304, 305, les quatre premiers bits de structure de la partie
DEC du message codé binaire MB sont ajoutés aux bits significatifs du message, au
niveau de la porte NON ET 307 pour former le signal binaire G qui constitue un message
binaire série complet.
[0055] Afin de renforcer la probabilité de bonne réception du message émis, ce dernier est
engendré successivement plusieurs fois dans un intervalle de temps prédéterminé T
K . Par exemple, le message codé MB peut être engendré trois fois de suite en 10 secondes.
C'est le compteur 308 (figure 6), qui effectue le séquen- cement et commande l'apparition
de l'ordre de commande d'émetteur pendant lequel la sortie du multiplexeur 304, 305
sera associée aux bits de structure pour former le message binaire MB. A la fin du
temps prédéterminé T
K, l'horloge est bloquée par le signal de sortie E, qui produit un signal de fin d'émission
FE, et il se produit un effacement de la demande de transmission, grâce' au signal
appliqué sur l'entrée de l'horloge C
K du compteur 308. S'il apparait ensuite de nouveau une alarme, un signal complémentaire
APAL égal à zéro est présent sur une entrée de la porte NON OU 313, un signal est
alors appliqué sur l'entrée de remise à zéro du compteur 308 et le séquen- cenent
recommence alors pour permettre l'émission d'un message binaire le nombre de fois
prédéterminé pendant ce temps T
K. On notera ainsi que l'horloge ne fonctionne que pendant l'émission faisant suite
à un déclenchement d'alarme ou à une manoeuvre manuelle par l'entrée C.E C "commande
d'émission continue". Cette dernière entrée per- ret d'effectuer des tests en opérant
un verrouillage de l'émission du message avec une fréquence haute (par exemple 1600
Hz) correspondant à une valeur de bit égale à "1" et permet de contrôler la fréquence
de l'horloge interne ainsi que la haute fréquence servant au transport du message
émis.
[0056] Le circuit 310 est constitué par un circuit PLL, c'est à dire une boucle à phase
asservie, destiné à permettre de réaliser une modulation FSK, c'est à dire à permettre
de produire un signal comprenant une porteuse dont la fréquence peut correspondre
soit à une fréquence inférieure prédéterminée correspondant à un état binaire "zéro",
soit à une fréquence supérieure prédéterminée correspondant à un état binaire "un".
[0057] Dans le cas du circuit de la figure 6, la fréquence supérieure présente la particularité
d'être une fréquence harmonique de la fréquence inférieure. En outre, il est réalisé
un verrouillage de la phase d'une fréquence harmonique représentant l'état binaire
"1" et de la phase de la fréquence représentant l'état binaire "0" (qui vaut 400 Hz
dans l'exemple décrit). Par suite, dans le signal basse fréquence émis par le circuit
de sortie 311, il n'existe pas de discontinuité lors du passage entre deux fréquences
(voir la forme du signal TP
3 sur la figure 9).
[0058] Ainsi, contrairement au cas du fonctionnement classique d'un circuit PLL assurant
une modulation FSK, le circuit 310 n'est pas commandé directement par le signal binaire
G formé, mais ce signal binaire G est appliqué au circuit d'aiguillage de sortie 311,
auquel sont appliqués par ailleurs, d'une part un signal à fréquence basse de référence
(400 Hz) engendré pour représenter un état binaire "1", d'autre part, un signal F
dont la fréquence est un multiple entier de la fréquence de référence (par exemple
1600, 2000, 2400 ou 2800 Hz) et correspond à un niveau "1". Le diviseur programmable
309 qui est associé au commutateur 303 et au circuit PLL 310 permet la formation de
la fréquence harmonique de la fréquence de référence (400 Hz), avec une valeur fonction
des valeurs des bits de Z
0, Z
1 affichés par le commutateur 303. Ainsi, il est notamment possible de fournir quatre
valeurs de fréquences harmoniques hautes (1600, 2000, 2400 et 2800 Hz) différentes
correspondant chacune à une zone prédéterminée. La valeur de la fréquence haute dépendra
de l'affichage réalisé au départ dans le commutateur 303. On peut ainsi obtenir à
partir de la valeur de la fréquence haute du signal BF engendré en sortie, une indication
relative à la zone dans laquelle se trouve le bloc émetteur. Naturellement, l'indication
relative à la zone de référence peut également être incluse de façon classique dans
le message. binaire comprenant l'adresse codée D
2,D
1,D
0, U
3,U
2,U
1,U
0 de la localisation de l'émetteur dans une zone, plutôt que d'être portée par le système
multifréquences.
[0059] L'oscillation de fréquence basse (400 Hz) sert de référence de phase pour le circuit
310, et par la comparaison entre l'oscillation de fréquence basse et l'harmonique
produite par le circuit 309, permet d'effectuer un verrouillage en phase de la fréquence
haute (par exemple 1600 Hz) et de la fréquence basse (400Hz).
[0060] D'une manière générale, selon la présente invention, le codage du signal BF entre
deux fréquences est effectué dans le circuit d'aiguillage 311, auquel sont appliqués
le signal de fréquence de référence (400 Hz) sur l'entrée 9 et le signal de fréquence
haute (par exemple 1600 Hz) sur l'entrée 6, sans qu'apparaisse de discontinuité lorsque
le passage d'une fréquence à l'autre est commandé par le signal binaire G. Pour tout
le circuit de la figure 6, l'élaboration de la fréquence de référence (400 Hz) et
le reste du séquence- ment sont effectués à partir d'une horloge unique 312 qui délivre
des impulsions de période 1,25 ms) au compteur/ diviseur 308, de manière à permettre
un contrôle approfondi du message émis.
[0061] Il est à remarquer que sur le schéma de la figure 6, les liaisons entre les bornes
TP
4 et TP
5, pour la commande HF et entre les bornes TP
6 et TP
7, pour la commande de fréquence de référence (400 Hz), ne sont réalisées que pour
effectuer des tests et ne participent pas au fonctionnement normal du circuit.
[0062] Comme on peut le voir sur la figure 9 (signal TP
3) le signal BF émis par une unité de détection et capté par un nodule de réception
comprend une succession d'éléments binaires de durée fixe (20ms dans l'exemple considéré)
qui comprennent une oscillation de 400 Hz (niveau "O") ou multiple de 400 Hz (niveau
"1"). Compte tenu de l'absence de discontinuité lors du passage d'un élément binaire
à un autre, le signal BF présente un front montant pour chaque changement d'état binaire.
A l'intérieur de chaque élément binaire, compte tenu de la fréquence de référence
choisie (f
o = 400 Hz), il doit exister un front montant toutes les périodes de temps t
o =

, soit toutes les 2,5 ms. En fonction de cela, on pourra, à la réception effectuer
une mesure de fréquence toutes les 2,5 ms. Dans ce cas,s'il n'est pas décelé dans
les huit contrôles de fréquence qui sont effectués par élément binaire et pour les
seize éléments binaires d'un message un nombre prédéterminé de fronts descendants,
un signal d'effacement indiquant une mauvaise identification de signal produira l'effacement
du contenu du registre.de conversion série-parallèle contenu dans le circuit 231 du
récepteur (figure 3).
[0063] De la sorte les circuits du récepteur pourront assurer un contrôle continu des fréquences
présentes dans le message, éliminant ainsi tout risque de déclenchement sur des signaux
parasites non issus du système d'émission.
[0064] On décrira maintenant un exemple de circuit de décodage inclus dans un module de
réception pour exploiter un signal BF reçu, du type élaboré par le circuit de la figure
6, lequel circuit de décodage correspond au circuit 230 de la figure 3.
[0065] Sur la figure 7, les éléments 401 sont des éléments de remise en forme pour produire
sur la borne TP
3 un signal BF conforme au signal émis, c'est à dire formé d'éléments binaires successifs
de période prédéterminée (20 ms dans l'exemple considéré),chaque élément binaire comprenant
une oscillation à une fréquence de référence (f
o = 400 Hz) on à une fréquence multiple de fo (par exemple 1600 Hz), les oscillations
des différents éléments binaires successifs étant en phase les unes avec les autres,
et un message significatif comprenait 16 éléments binaires dans l'exemple coonsidéré
[0066] Le signal TP
3 reçu et remis en forme est appliqué à un circuit monostable 402 présentant une période
de récurrence un peu inférieure à t
o = 1 (soit 2,5 ms pour l'exemple considéré), Le circuit monostable 402 déclenche ainsi
sur un front montant et retombe un peu avant un front montant et régénère un signal
d'horloge TP
1 répétitif indépendamment de la fréquence du signal TP
3.
[0067] Le signal TP
1 formé (figure 9) constitue une fenêtre de mesure pour la mesure de la fréquence reçue
dans le signal TP
3. Ainsi, le compteur 403 peut compter les fronts descendants à l'intérieur de chaque
fenêtre et en fonction du nombre (dans l'exemple considéré, 1, 4,5,6.ou 7)qui correspond
aux fréquences 400, 1600, 2000, 2400 ou 2800 Hz, les éléments binaires correspondant
au niveau "1" (lorsque le nombre de fronts descendants est supérieur à 1) sont détectés
et les bits Z
0,Z
1, relatifs à une adresse de zone sont régénérés, en fonction du nombre de fronts descendants
supérieur à 1 (pour le cas où l'indication de l'adresse de zone est transmise par
le biais de fréquences de niveau haut de valeurs différentes).
[0068] Le circuit 407 correspond à un circuit de décodage binaire-décimal. Lorsqu'un comptage
est terminé par le compteur 403, si le compte correspond à l'une des fréquences valides,
il ne se passe rien, si non, la porte NON-OU 408 permet la production d'un signal
d'effacement Ef qui efface le contenu du registre à décalage de conversion série-parallèle
du message binaire série BS. Ce registre à décalage série-parallèle, contenu dans
le circuit 231 de la figure 3 présente une structure classique et n'a pas à être décrit
de façon plus détaillée.
[0069] Le circuit diviseur 406 permet, à partir du signal TP
1, de régénérer un signal d'horloge à la fréquence des éléments binaires (50 Hz) dans
le décodeur.
[0070] La porte NON OU 409 du circuit de la figure7 est prévue pour recevoir sur ses entrées
VAL et EFEX respectivement le complément à 1 d'un signal de validation et un signal
d'effacement extérieur.
[0071] La figure 9 représente le diagramme de fonctionnement du circuit de la figure 7 et
montre la forme des signaux en différents points de ce circuit, notamment la forme
du signal d'entrée remis en forme dans l'étage d'entrée 401 pour constituer le signal
TP
3, la fenêtre de mesure TP
1, formée par le circuit monostable 402 à partir du signal BF modulé en fréquence TP
3, la forme des signaux aux diverses bornes du circuit 403, la forme du signal binaire
série BS reconstitué à la sortie de la bascule "D" 405, la forme des signaux Z , z
1 indiquant une adresse de zone reconstitués à la sortie des bascules "D" 404, mais
qui, selon une variante de réalisation ne faisant appel qu'à une fréquence haute et
une fréquence de référence pour la modulation du signal TP
3 pourraient être inclus dans le signal binaire série BS, la forme du signal d'effacement
Ef, et la forme du signal d'horloge CKI rythmant le signal binaire série.
[0072] Les divers circuits de la figure 3 autres que les divers éléments de décodage et
de régénération du signal binaire série et des signaux d'horloge peuvent être réalisés
de façon classique et ne seront pas décrits de façon plus détaillée.
[0073] Bien entendu, diverses modifications et adjonctions peuvent être apportées par l'homme
de l'art aux dispositifs qui viennent d'être décrits, uniquement à titre d'exemples
non limitatifs, sans sortir du cadre de protection défini par les revendications annexées.
1. Système de transmission d'alarme, comprenant un ensemble de détection constitué
d'une pluralité d'unités de détection autonomes, amovibles portables, équipées de
détecteurs capables de délivrer des signaux électriques lorsqu'ils sont excités,et
réparties dans un espace divisé en zones ; et ensemble de transmission des signaux
engendrés par lesdits détecteurs comprenant , incorporés dans chaque unité de détection,
des moyens de codage et d'émission d'informations binaires par voie hertzienne en
modulation de fréquence, et au moins un récepteur distant des unités de détection,
pour recevoir des signaux émis par celles ci, système caractérisé en ce qu'il comprend,
d'une part, une pluralité de modules de réception autonomes, portatifs (21,22,23),
équipés chacun de moyens de réception par voie hertzienne et de décodage ainsi que
de moyens de signalisation ou d'alarme capables d'être déclenchés lors de la réception-de
signaux émis par les unités de détection (11,12,13), et, d'autre part, une unité centrale
(30) de réception et traitement d'information équipée d'au moins un module de réception
(22).
2. Système de transmission selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une relation
de phase rigoureuse est maintenue en permanence entre la fréquence porteuse et le
signal binaire d'information transmis par les moyens de transmission.
3. Système de transmission selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les
signaux d'information binaires modulés en fréquence comprennent une première fréquence
représentant l'état zéro et une deuxième fréquence qui est un multiple entier de la
première fréquence et représente l'état un.
4. Système de transmission selon la revendication 3, caractérisé en ce que deux signaux
correspondant à l'état un émis par deux unités de détection placées dans deux zones
de détection différentes sont des multiples entiers de la première fréquence différents
l'un de l'autre.
5. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé
en ce que le signal binaire d'information transmis comprend au moins des éléments
représentatifs d'une zone de détection, d'une adresse de poste dans cette zone de
détection et d'un type d'alarme déclenchée, ainsi que des éléments de contrôle du
signal transmis, notamment de sa parité.
6. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé
en ce que chaque unité de détection (11,12,13) comprend au moins un détecteur volumétrique
d'intrusion à effet Doppler (111).
7. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé
en ce que chaque unité de détection (11,12,13) comprend au moins un détecteur d'intrusion
périmétrique (112).
8. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé
en ce que chaque unité de détection (11,12,13) comprend au moins un détecteur d'incendie
(112).
9. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé
en ce que chaque unité de détection (11,12,13) comprend des moyens (160) de verrouillage
ou de temporisation de la mise en service de cette unité.
10. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé
en ce que chaque module de réception est équipé de moyens de sélection de zones de
détection pour n'être sensible qu'aux signaux émis par des unités de détection situées
dans des zones bien déterminées.
11. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé
en ce que chaque module de réception est équipé de moyens d'acquittement (260) pour
arrêter l'affichage ou le signal d'alarme déclenchés.
12. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé
en ce que chaque module de réception (21,22,23) se présente sous la forme d'une unité
portative enfichable dans l'unité centrale (30) et présentant tous les éléments de
commande (64,260), d'affichage (65,66,213 à 216,218,243) et d'antenne de réception
(251) sur une face unique (61) protégée par un rebord latéral (62) et équipée d'une
poignée de préhension (63).
13. Système de transmission selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé
en ce que l'unité centrale (30) comprend une imprimante (32) pour l'inscription des
informations reçues par au moins un module de réception (22) enfiché dans l'unité,
et des moyens (31) de gestion des informations reçues.