Domaine de la divulgation
[0001] La présente divulgation concerne un ensemble de communication comprenant un masque
respiratoire équipé d'un microphone, ainsi qu'un aéronef équipé de l'ensemble de communication
et un procédé, l'ensemble et le procédé étant destinés à éviter les interférences
dues au bruit d'écoulement d'oxygène dans les communications entre un utilisateur,
membre d'équipage d'aéronef, et un autre membre d'équipage d'aéronef ou entre l'utilisateur
d'aéronef et une tour de contrôle. L'utilisateur est en particulier un pilote ou un
co-pilote.
Contexte de la divulgation
[0002] La plupart des avions sont équipés de systèmes de masques respiratoires pour fournir
de l'oxygène aux membres d'équipage pour une utilisation dans des situations d'urgence,
par exemple dans des environnements appauvris en oxygène pendant la décompression
de l'avion. Au cours de ces opérations d'urgence, les pilotes, les officiers de navigation
et les autres membres du personnel de bord peuvent porter un masque respiratoire comprenant
un régulateur de respiration à la demande et un microphone. Il est impératif que le
masque respiratoire comprenne un microphone afin que la communication avec les autres
membres de l'équipage ou avec le personnel de la tour de contrôle, pendant une telle
situation d'urgence, puisse être maintenue.
[0003] Dans la plupart des systèmes de microphones, les sons émis par l'utilisateur activent
un microphone qui convertit les sons reçus en signal audio pour la transmission. Les
sons reçus par le microphone comprennent non seulement la voix de l'utilisateur mais,
malheureusement, le bruit de fond également. Lorsque l'utilisateur inhale, le son
du flux de gaz sortant du régulateur est souvent particulièrement fort et est transmis
sous forme de bruit ayant une grande composante comparable en fréquence et en intensité
aux sons émis par une personne lorsqu'elle parle. Lorsqu'un membre d'équipage (de
pilotage ou autre) portant un masque respiratoire parle, le bruit généré lors de l'inhalation
par d'autres membres de l'équipage peut sérieusement gêner l'audition ou la compréhension
des paroles du membre d'équipage qui parle. De plus, lorsque les membres d'équipage
sont exposés à des conditions d'urgence stressantes, leur rythme respiratoire est
augmenté, ce qui intensifie encore le niveau d'interférence sonore. Cette interférence
pose un problème très grave, car c'est à un tel moment d'urgence qu'une communication
efficace entre les membres de l'équipage et avec la tour est impérative.
[0004] En pratique, un bouton audio peut être prévu pour permettre au pilote d'activer manuellement
la fonction microphone uniquement quand il parle et de couper le microphone lorsqu'il
n'est pas actionné (pas de signal audio transmis).
[0005] Par ailleurs, il est connu, notamment du document
WO2008081226A1 un ensemble de communication comprenant un masque respiratoire. Le masque respiratoire
comprend un régulateur délivrant un gaz respiratoire lors de l'inhalation du membre
d'équipage. La teneur en oxygène du gaz respiratoire dépend de la pression à l'intérieur
de la cabine (habitacle). Il est généralement fait référence à l'altitude cabine qui
est l'altitude "standard" correspondant à la pression dans la cabine (à l'intérieur
de l'aéronef, où se situe l'utilisateur). Un tel masque respiratoire comprend une
coquille venant se placer sur le visage, la coquille étant étanche et s'appliquant
de manière étanche sur le visage du membre d'équipage pour empêcher toute entrée,
en particulier d'air ambiant, à l'intérieur de la coquille autre que le gaz respiratoire
fourni à la demande et régulé en teneur d'oxygène. On évite ainsi tout phénomène de
dilution avec l'air de la cabine et on protège aussi le membre d'équipage de toute
fumée ou gaz nocifs éventuels.
[0006] Du fait de cette conception étanche, un tel ensemble de communication comprend un
microphone disposé à l'intérieur de la coquille et délivre un signal audio vers le
système audio de l'aéronef.
[0007] Par ailleurs, le document
WO2008081226A1 divulgue un ensemble de communication équipé d'un microphone permettant de réduire
le bruit d'injection de gaz respiratoire dans la coquille, le signal audio délivré
par le microphone est automatiquement réduit (atténué) lorsqu'un bruit correspondant
à l'injection d'oxygène dans la coquille est détecté. En cas de détection de parole,
le signal audio délivré par le microphone n'est pas réduit (pas atténué).
[0008] Le microphone, dénommé ASM (Active switch microphone), comporte une détection de
bruit d'injection de gaz respiratoire et une détection de parole. Cela fonctionne
de manière parfaitement satisfaisante. Toutefois, cet ensemble de communication présente
l'inconvénient par rapport au bouton audio permettant d'activer la fonction microphone
de compliquer la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble de communication.
En effet, lors de la vérification, le masque respiratoire est généralement stocké
dans sa boite de rangement et une pratique consiste à vérifier simultanément le bon
fonctionnement de l'alimentation de la coquille en gaz respiratoire et du microphone
en écoutant l'écoulement de gaz respiratoire dans la coquille via le système audio
de l'aéronef.
[0009] Une solution permettant de pallier ce problème consiste à prévoir un bouton marche/arrêt
inhibant la réduction (atténuation) du signal audio, même en cas de détection d'un
écoulement de gaz respiratoire.
Exposé de la divulgation
[0010] Il est proposé un ensemble de communication ergonomique, fiable et robuste permettant
de palier certains au moins des problèmes précités.
[0011] Pour ce faire, l'ensemble de communication, destiné à éviter les interférences dues
au bruit d'écoulement d'oxygène dans les communications entre un utilisateur, membre
d'équipage d'aéronef, et un autre membre d'équipage d'aéronef ou entre l'utilisateur
et une tour de contrôle, comprend :
- a) un masque respiratoire comportant :
un corps ayant une coquille faciale présentant une cavité respiratoire, ladite coquille
faciale étant adaptée pour être appliquée sur le visage de l'utilisateur dans une
configuration d'utilisation dans laquelle la cavité respiratoire est délimitée par
ladite coquille faciale et par le visage de l'utilisateur,
un régulateur comportant un orifice d'entrée destiné à être relié à une source d'oxygène
et un orifice de sortie délivrant un gaz respiratoire contenant de l'oxygène, l'orifice
de sortie étant en communication d'écoulement avec la cavité respiratoire pour la
fourniture du gaz respiratoire à l'utilisateur dans un écoulement à travers la cavité
respiratoire lors d'une inhalation de l'utilisateur,
- b) un bouton de test pour alimenter la cavité respiratoire en gaz respiratoire (en
l'absence d'inhalation par l'utilisateur) lorsque l'ensemble de communication est
dans une configuration rangée dans laquelle la cavité respiratoire n'est pas au contact
du visage de l'utilisateur,
- c) un microphone monté sur le corps du masque respiratoire, le microphone étant configuré
pour capter un signal sonore dans la cavité respiratoire et transmettre un premier
signal électrique correspondant au signal sonore capté,
- d) un dispositif d'atténuation configuré pour recevoir le premier signal électrique
et fonctionner dans au moins un premier mode ou un deuxième mode et transmettre un
deuxième signal électrique, dans lequel :
dans le premier mode, le dispositif d'atténuation atténue au moins une bande de fréquences
centrale du premier signal électrique, ladite bande de fréquences centrale correspondant
à une gamme de fréquences du signal sonore s'étendant entre 500 Hz et 1 500 Hz, et
dans le deuxième mode, le dispositif d'atténuation n'atténue pas la bande de fréquences
centrale du premier signal électrique ;
- e) un système de surveillance sonore comprenant :
un premier moniteur de son configuré pour surveiller le signal sonore, détecter une
première intensité sonore dans une première gamme de fréquences et analyser la première
intensité sonore pour déterminer si la première intensité sonore est dans une première
plage de niveaux déterminée pour détecter un bruit d'écoulement à travers la cavité
respiratoire lors de l'inhalation par l'utilisateur dans la configuration d'utilisation,
et
un deuxième moniteur de son configuré pour surveiller le signal sonore, détecter une
deuxième intensité sonore dans une deuxième gamme de fréquences et analyser la deuxième
intensité sonore pour déterminer si la deuxième intensité sonore est dans une deuxième
plage de niveaux déterminée pour détecter un son vocal, la deuxième gamme de fréquences
étant distincte de la première gamme de fréquences ; et
- f) un contrôleur configuré pour sélectionner le mode de fonctionnement du dispositif
d'atténuation, afin de faire fonctionner le dispositif d'atténuation dans :
le premier mode (i) lorsque la première intensité sonore analysée par le premier moniteur
de son est dans la première plage de niveaux déterminée et (ii) lorsque la deuxième
intensité sonore analysée par le deuxième moniteur de son n'est pas dans la deuxième
plage de niveaux déterminée, et
le deuxième mode lorsque la deuxième intensité sonore analysée par le deuxième moniteur
de son est dans la deuxième plage de niveaux déterminée ;
- g) un transmetteur disposé en aval du dispositif d'atténuation pour transmettre un
signal de sortie vers un autre membre d'équipage ou une antenne émettrice,
dans lequel ensemble de communication :
le système de surveillance sonore est configuré pour surveiller le signal sonore,
détecter une troisième intensité sonore dans une troisième gamme de fréquences et
analyser la troisième intensité sonore pour déterminer si la troisième intensité sonore
est dans une troisième plage de niveaux déterminée pour détecter un bruit d'écoulement
dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée, la troisième gamme de fréquences
étant distincte de la première gamme de fréquences, et
le contrôleur est configuré pour ne pas faire fonctionner le dispositif d'atténuation
dans le premier mode lorsque la troisième intensité sonore est dans la troisième plage
de niveaux.
[0012] Il est apparu que l'écoulement de gaz respiratoire dans la cavité respiratoire lorsque
la cavité respiratoire n'est pas obturée par un visage pouvait être discriminée de
l'écoulement dans la cavité respiratoire lorsque la cavité respiratoire est obturée
par un visage. Cette possibilité de discrimination apparait due à l'absorption d'ondes
sonores par le visage.
[0013] Cette solution présente l'avantage de réduire les contraintes sur l'utilisateur.
D'une part, cette solution évite de requérir que le pilote actionne un bouton à chaque
fois qu'il parle pour être entendu. D'autre part, cette solution évite que le bouton
inhibant la réduction du signal audio soit dans une mauvaise position susceptible
d'engendrer la présence de bruit d'écoulement parasitant les communications ou une
détection erronée d'un disfonctionnement de l'ensemble de communication. En effet,
si la fonction réduction de bruit est active lorsque le bouton de test est actionné
pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de communication, le bruit d'écoulement
du gaz respiratoire dans la cavité respiratoire ne sera pas perçu, ou du moins pas
perçu via le système audio de l'aéronef.
[0014] Selon une autre caractéristique, dans le deuxième mode, de préférence le dispositif
d'atténuation ne modifie pas le premier signal électrique.
[0015] Le deuxième signal électrique est donc identique au premier signal électrique. Le
signal sonore étant considéré comme correspondant à des paroles, il n'est pas nécessaire
de modifier le premier signal électrique.
[0016] Selon une autre caractéristique, de préférence le contrôleur est configuré pour faire
fonctionner le dispositif d'atténuation dans le deuxième mode lorsque la troisième
intensité sonore est dans la troisième plage de niveaux déterminée.
[0017] Le signal sonore étant considéré comme correspondant à un bruit d'écoulement dans
la cavité respiratoire dans la configuration rangée, l'utilisateur doit entendre ce
bruit, de même que les paroles doivent être entendues. Le deuxième mode peut donc
être sélectionné tant lorsque que la deuxième intensité sonore analysée par le deuxième
moniteur est dans la deuxième plage de niveaux déterminée que lorsque la troisième
intensité sonore est dans la troisième plage de niveaux déterminée.
[0018] Selon une autre caractéristique, la troisième gamme de fréquences s'étend au moins
en partie au-dessus de 2 000 Hz, de préférence au moins en partie au-dessus de 2 500
Hz.
[0019] Il apparait que la troisième gamme de fréquences permet ainsi de détecter un bruit
d'écoulement dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée.
[0020] Selon une caractéristique complémentaire, la troisième gamme de fréquences s'étend
de préférence entièrement en dessous de 5 kHz, plus préférentiellement en dessous
de 4,5 kHz.
[0021] Il apparait que la troisième gamme de fréquences permet ainsi de bien distinguer
un bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée d'un
bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire dans la configuration d'utilisation.
[0022] Selon une autre caractéristique, l'ensemble de communication comprend en outre une
boite de rangement configurée pour recevoir le masque respiratoire dans la configuration
rangée.
[0023] Ainsi, le bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée
présente moins de variations dues à l'environnement de la cavité respiratoire, ce
qui améliore la fiabilité de l'identification que le signal sonore correspond à l'écoulement
du gaz respiratoire dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée.
[0024] Selon une caractéristique complémentaire, de préférence la troisième gamme de fréquences
est centrée (le milieu de la troisième gamme de fréquences est situé) entre 2 500
Hz et 3 500 Hz.
[0025] Il apparait que placer le milieu de la troisième gamme de fréquences entre 2 500
Hz et 3 500 Hz est favorable à l'obtention d'une bonne discrimination du bruit d'écoulement
du gaz respiratoire dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée par rapport
d'une part à un son vocal et d'autre à un bruit d'écoulement du gaz respiratoire dans
la cavité respiratoire dans la configuration d'utilisation.
[0026] Selon une autre caractéristique, de préférence la troisième gamme de fréquences s'étend
entièrement au-dessus de 1 000Hz, plus préférentiellement au-dessus de 1,5 kHz.
[0027] Il apparait que la troisième gamme de fréquences permet ainsi de bien distinguer
un bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée d'un
son vocal.
[0028] Selon une caractéristique alternative, la première gamme de fréquences et la troisième
gamme de fréquences se chevauchent.
[0029] Dans le cas où la distinction entre un bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire
dans la configuration rangée et un son vocal n'est pas essentiel, cette caractéristique
peut être avantageuse.
[0030] Selon une caractéristique complémentaire, la première gamme de fréquences et la troisième
gamme de fréquences sont identiques et, la première plage de niveaux et la troisième
plage de niveaux sont identiques.
[0031] Ainsi, la détection d'un son vocal et d'un bruit d'écoulement du gaz respiratoire
dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée s'effectue simultanément,
indistinctement. L'ensemble de communication est par conséquent plus simple.
[0032] Selon une caractéristique alternative, de préférence le système de surveillance sonore
comprend un troisième moniteur de son distinct du deuxième moniteur de son, le troisième
moniteur de son étant configuré pour surveiller le signal sonore, détecter la troisième
intensité sonore dans la troisième gamme de fréquences et analyser la troisième intensité
sonore pour déterminer si la troisième intensité sonore est dans la troisième plage
de niveaux déterminée pour détecter un bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire
dans la configuration rangée, la troisième gamme de fréquences étant distincte de
la deuxième gamme de fréquences.
[0033] Ainsi, la détection d'un son vocal est distincte de la détection d'un bruit d'écoulement
dans la cavité respiratoire dans la configuration rangée, ce qui permet une meilleure
détection et une meilleure discrimination par rapport à un bruit d'écoulement dans
la cavité respiratoire dans la configuration d'utilisation.
[0034] Selon une caractéristique complémentaire, de préférence le troisième moniteur de
son est disposé sur une carte électronique de microphone nécessaire au fonctionnement
du microphone.
[0035] Ainsi, les caractéristiques du troisième moniteur de son peuvent être modifiées en
remplaçant un module comprenant le microphone et la carte électronique de microphone.
[0036] De manière encore complémentaire, la carte électronique de microphone porte le premier
moniteur de son, le troisième moniteur de son et une partie du contrôleur renvoyant
une information intermédiaire quant à la sélection du mode de fonctionnement du dispositif
d'atténuation.
[0037] Selon une caractéristique alternative, l'ensemble de communication comprend une carte
électronique de microphone et, le premier moniteur de son, le deuxième moniteur de
son et le troisième moniteur de son sont disposés sur une carte électronique de surveillance
distincte de la carte électronique de microphone.
[0038] Ainsi, un ensemble de communication existant peut être amélioré pour éviter les interférences
dues au bruit d'écoulement d'oxygène dans les communications, tout en permettant une
vérification aisée du bon fonctionnement, en ajoutant la carte électronique de surveillance.
[0039] Selon une autre caractéristique conforme à la présente divulgation, de préférence
l'ensemble de communication comprend en outre un filtre passe-bande pour filtrer les
signaux sonores ayant une fréquence en dehors d'une bande de fréquences vocales majeure,
ledit filtre passe-bande étant disposé entre le dispositif d'atténuation et le transmetteur.
[0040] Ainsi, l'ensemble de communication permet d'éliminer des bruits parasites captés
en même temps que la parole de l'utilisateur, sans avoir d'effet néfaste majeur sur
une bonne compréhension de la parole de l'utilisateur par la tour de contrôle ou l'autre
membre d'équipage.
[0041] Selon une caractéristique complémentaire, de préférence le filtre passe-bande a une
bande passante incluant (toute) la gamme de fréquences comprise entre 500 Hz et 1
500 Hz, de préférence le filtre passe-bande a une bande passante incluant (toute)
la gamme de fréquences comprise entre 300 et 3 000 Hz.
[0042] Selon une caractéristique complémentaire ou alternative, de préférence le filtre
passe-bande coupe au moins les fréquences inférieures à 100 Hz et au moins les fréquences
supérieures à 5 000 Hz.
[0043] Dans divers modes de réalisation de l'ensemble de communication, on peut éventuellement
avoir recours en outre à l'une et/ou à l'autre des dispositions suivantes :
dans le premier mode, le dispositif d'atténuation coupe tout le signal sonore ;
le contrôleur est configuré pour toujours faire fonctionner le dispositif d'atténuation
dans le deuxième mode lorsque la première intensité sonore analysée par le premier
moniteur de son n'est pas dans la première plage de niveaux déterminée ;
le contrôleur est configuré pour faire fonctionner le dispositif d'atténuation dans
le deuxième mode lorsque :
la deuxième intensité sonore analysée par le deuxième moniteur de son est dans la
deuxième plage de niveaux déterminée, ou
lorsque la troisième intensité sonore est dans la troisième plage de niveaux déterminée
;
le contrôleur est configuré pour faire fonctionner le dispositif d'atténuation dans
le premier mode uniquement lorsque :
la première intensité sonore analysée par le premier moniteur de son est dans la première
plage de niveaux déterminée,
la deuxième intensité sonore analysée par le deuxième moniteur de son n'est pas dans
la deuxième plage de niveaux déterminée, et
la troisième intensité sonore n'est pas dans la troisième plage de niveaux déterminée
;
la première gamme de fréquences s'étend (entièrement) au-dessus de 10 kHz, de préférence
(entièrement) au-dessus de 30 kHz ;
la deuxième gamme de fréquences s'étend (entièrement) en-dessous de 1000 Hz, de préférence
(entièrement) en dessous de 500 Hz, plus préférentiellement en-dessous de 300 Hz ;
la deuxième gamme de fréquences s'étend (entièrement) au-dessus de 100 Hz, de préférence
(entièrement) au-dessus de 130 Hz ;
le premier moniteur de son, le deuxième moniteur de son et le troisième moniteur de
son surveillent chacun le premier signal électrique pour surveiller le signal sonore
;
le masque respiratoire comprend en outre un harnais de maintien fixé au corps du masque
respiratoire.
[0044] Il est aussi proposé un aéronef équipé de l'ensemble de communication.
[0045] Il est également proposé un procédé pour éviter les interférences dues au bruit d'écoulement
d'oxygène dans les communications entre un utilisateur, membre d'équipage d'aéronef,
et un autre membre d'équipage d'aéronef ou entre l'utilisateur et une tour de contrôle.
Dans ce procédé, un ensemble de communication comprend un masque respiratoire, un
microphone et un bouton de test, le masque respiratoire comportant un corps et un
régulateur, le corps du masque respiratoire ayant une coquille faciale, ladite coquille
faciale présentant une cavité respiratoire, le régulateur alimentant la cavité respiratoire
lors d'une inhalation par l'utilisateur, le microphone étant monté sur le corps du
masque respiratoire et étant configuré pour capter un signal sonore dans la cavité
respiratoire et transmettre un premier signal électrique correspondant au signal sonore
capté, le bouton de test permettant d'alimenter la cavité respiratoire en gaz respiratoire
lorsque l'ensemble de communication est dans une configuration rangée dans laquelle
la cavité respiratoire n'est pas au contact du visage de l'utilisateur, un dispositif
d'atténuation étant configuré pour recevoir le premier signal électrique, le procédé
comprenant:
placer le masque respiratoire dans une configuration d'utilisation dans laquelle la
coquille faciale est appliquée sur le visage de l'utilisateur, la cavité respiratoire
étant délimitée par ladite coquille faciale et par le visage de l'utilisateur ou placer
la coquille faciale du masque respiratoire dans la configuration rangée et actionner
le bouton de test,
surveiller, dans une première gamme de fréquences, une première intensité sonore du
signal sonore capté par le microphone, analyser la première intensité sonore et déterminer
si la première intensité sonore est dans une première plage de niveaux déterminée
pour détecter un bruit d'écoulement à travers la cavité respiratoire lors de l'inhalation
par l'utilisateur dans la configuration d'utilisation ;
surveiller, dans une deuxième gamme de fréquences, une deuxième intensité sonore du
signal sonore capté par le microphone, la deuxième gamme de fréquences étant distincte
de la première gamme de fréquences, analyser la deuxième intensité sonore et déterminer
si la deuxième intensité sonore est dans une deuxième plage de niveaux déterminée
pour détecter un son vocal,
surveiller, dans une troisième gamme de fréquences, une troisième intensité sonore
du signal sonore capté par le microphone, la troisième gamme de fréquences étant distincte
de la première gamme de fréquences et analyser la troisième intensité sonore pour
déterminer si la troisième intensité sonore est dans une troisième plage de niveaux
déterminée pour détecter un bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire dans la
configuration rangée,
atténuer au moins une bande de fréquences centrale du premier signal électrique pour
générer un signal de sortie, la bande de fréquences centrale du premier signal électrique
correspondant à une gamme de fréquences du signal sonore s'étendant entre 500 Hz et
1 500 Hertz lorsque la première intensité sonore analysée par un premier moniteur
de son est dans la première plage de niveaux déterminée et lorsque la deuxième intensité
sonore analysée par un deuxième moniteur de son n'est pas dans la deuxième plage de
niveaux déterminée et la troisième intensité sonore n'est pas dans la troisième plage
de niveaux,
ne pas atténuer la bande de fréquences centrale du premier signal électrique pour
générer le signal de sortie, lorsque la deuxième intensité sonore analysée par le
deuxième moniteur de son est dans la deuxième plage de niveaux déterminée, et
transmettre le signal de sortie vers un autre membre d'équipage ou une antenne émettrice.
Brève description des figures
[0046] D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront dans la description détaillée
suivante, se référant aux dessins annexés dans lesquels :
Fig. 1 est une vue schématique d'un ensemble de communication dans une configuration
d'utilisation, le dispositif de communication comprenant un masque respiratoire, une
boite de rangement équipée d'un bouton de test et un ensemble de microphone ;
Fig. 2 est une vue schématique de l'ensemble de communication dans une configuration
rangée ;
Fig. 3 représente schématiquement l'ensemble de microphone comprenant un microphone
transmettant un premier signal électrique ;
Fig. 4 illustre une analyse spectrale du premier signal électrique dans une configuration
d'utilisation, et
Fig. 5 illustre une analyse spectrale du premier signal électrique dans une configuration
rangée.
Description détaillée de la divulgation
[0047] Les figures 1 et 2 illustrent un ensemble de communication 1 disposé dans une cabine
5 d'aéronef. L'ensemble de communication 1 comprend essentiellement un masque respiratoire
10, une source d'oxygène 4, une boite de rangement 40, un bouton de test 8 et un ensemble
de microphone 30. L'ensemble de microphone 30 comprend un microphone 20, un système
de surveillance sonore 28, un contrôleur 32, un dispositif d'atténuation 34 et un
transmetteur 38.
[0048] Le masque respiratoire 10 est destiné à être utilisé par un utilisateur 2, généralement
un membre d'équipage pilotant l'aéronef. Le masque respiratoire 10 comprend un corps
14, un harnais 6, une lunette 13 et un régulateur 16. Le corps 14 comporte une coquille
faciale 11 présentant une cavité respiratoire 12. La coquille faciale 11 présente
un bord périphérique venant au contact du visage de l'utilisateur 2, autour de la
bouche et du nez de l'utilisateur, dans la configuration d'utilisation illustrée à
la figure 1. Le bord périphérique est généralement recouvert de mousse ou d'un matériau
souple analogue, afin de s'appliquer de manière sensiblement étanche sur le visage
de l'utilisateur 2. Dans la configuration d'utilisation, la cavité respiratoire 12
est sensiblement close délimitée par la coquille faciale 11 et le visage de l'utilisateur
2. L'utilisateur inhale et exhale dans la cavité respiratoire 12.
[0049] Dans le mode de réalisation illustré, la coquille faciale 11 est de type oronasal.
La lunette 13 est optionnelle et montée de manière amovible sur la coquille faciale
11. La lunette 13 comprend une coquille secondaire s'étendant autour des yeux et un
écran transparent disposé en regards des yeux. La coquille secondaire définit une
cavité secondaire. En variante, la coquille faciale pourrait être de type dit full-face
et s'étendre autour de la bouche, du nez et des yeux en formant une unique cavité.
[0050] Le harnais 6 est relié au corps 14 et s'étend autour de la tête de l'utilisateur
2. Dans la configuration d'utilisation, le harnais 6 maintient la coquille faciale
11 appliquée sur le visage de l'utilisateur 2. Dans le mode de réalisation illustré,
le harnais 6 est formé par deux tubes extensibles lors de leur gonflage sous pression.
Les tubes sont maintenus sur le corps 14 à leurs extrémités.
[0051] Le régulateur 16 est monté rigidement sur le corps 14. Le régulateur présente un
orifice d'entrée 15 et un orifice de sortie 17. L'orifice d'entrée 15 est relié à
une source d'oxygène 4 par tuyau souple 18. L'orifice de sortie 17 est en communication
avec la cavité respiratoire 12. Comme il est bien connu, le régulateur présente plusieurs
modes de fonctionnement dont un mode dit normal, un mode dit 100% oxygène et un mode
dit urgence. Dans le mode 100% oxygène, le régulateur 16 alimente la cavité respiratoire
12 en gaz respiratoire constitué uniquement par le gaz provenant de la source d'oxygène
4. La fourniture s'effectue à la demande, autrement dit quand l'utilisateur 2 inspire,
l'utilisateur engendre une légère dépression dans la cavité respiratoire 12 par rapport
à la pression ambiante dans la cabine 5 et le régulateur alimente la cavité respiratoire
12 jusqu'à ce que la pression dans la cavité respiratoire atteigne la pression ambiante.
Dans le mode normal, le régulateur 16 alimente la cavité respiratoire 12 avec un gaz
respiratoire constitué d'un mélange d'oxygène provenant de la source d'oxygène et
d'air ambiant, la teneur en oxygène du gaz respiratoire croissant lorsque la pression
ambiante diminue, la pression dans la cavité respiratoire 12 étant maintenue sensiblement
égale à la pression ambiante. Dans le mode urgence, le régulateur 16 alimente la cavité
respiratoire 12 en gaz respiratoire constitué par le gaz provenant de la source d'oxygène
4 et une légère surpression est maintenue dans la cavité respiratoire 12 par rapport
à la pression ambiante. L'oxygène est stocké sous pression dans la source d'oxygène
4 ou produit sous pression dans la source d'oxygène 4. Le gaz fourni par la source
d'oxygène 4 comprend de préférence au moins 95% d'oxygène, de préférence au moins
99% d'oxygène.
[0052] Le masque respiratoire 10 permet en outre au gaz exhalé par l'utilisateur 2 dans
la cavité respiratoire 12 de s'échapper. De préférence, le régulateur 16 comprend
une soupape s'ouvrant du fait d'une surpression dans la cavité respiratoire 12 pour
permettre aux gaz exhalés par l'utilisateur 2 d'être évacués dans l'air ambiant.
[0053] La boite de rangement 40 présente un espace de rangement 42 dans lequel est reçu
le masque respiratoire 10 dans la configuration rangée illustrée à la figure 2. Dans
le mode de réalisation illustré, la boite de rangement 40 comprend quatre parois latérales
44, une paroi de fond 46 et des portes 48 délimitant l'espace de rangement 42. La
boite de rangement 40 est métallique. La boite de rangement 40 présente une ouverture
d'accès permettant l'insertion du masque respiratoire 10 dans l'espace de rangement
42, ou au contraire de sortir le masque respiratoire de la boite de rangement 42.
Les portes 48 sont disposées à l'opposé de la paroi de fond 46. Les portes 48 obturent
sensiblement l'ouverture d'accès lorsqu'elles sont fermées et libèrent l'ouverture
d'accès lorsqu'elles sont ouvertes. Dans la configuration rangée, le régulateur 16
est dans le mode urgence qui est le plus protecteur pour l'utilisateur. Généralement,
la boite de rangement 40 est équipée d'une vanne d'alimentation (non représentée)
qui est fermée lorsque les portes 48 sont fermées de manière à éviter que de l'oxygène
s'échappe par la cavité respiratoire 12. La vanne d'alimentation s'ouvre lorsque les
portes 48 sont ouvertes ou un moyen analogue permet d'ouvrir la vanne d'alimentation
automatiquement lorsque le masque respiratoire est sorti de la boite de rangement
40.
[0054] Le bouton de test 8 permet d'ouvrir la vanne d'alimentation tout en maintenant l'ensemble
de communication dans la configuration rangée et les portes 48 fermées, en particulier
tout en maintenant le masque respiratoire 10 dans l'espace de rangement 42 (et les
portes 48 fermées). Dans le mode de réalisation, le bouton de test 8 est monté sur
la boite de rangement 40 à proximité de l'ouverture d'accès.
[0055] Le microphone 20 est monté sur le corps 14, capte le signal sonore dans la cavité
respiratoire 12 et convertit le signal sonore en un premier signal électrique 52.
[0056] Le dispositif d'atténuation 34 reçoit le premier signal électrique 52 du microphone
et transmet un deuxième signal électrique 54. Le dispositif d'atténuation 34 comprend
au moins un premier mode (de fonctionnement) et un deuxième mode (de fonctionnement).
De préférence, le premier mode est un mode actif et le deuxième mode est un mode inactif.
Le deuxième mode est avantageusement de type "pass-through" dans lequel le dispositif
d'atténuation 34 ne modifie pas le premier signal électrique 52 provenant du microphone
30, de sorte que le deuxième signal électrique 54 est identique au premier signal
électrique 52. Tout du moins, dans le premier mode, une bande de fréquences centrale
n'est pas atténuée. La bande de fréquences centrale s'étend entre 500 Hz et 1 500
Hz. Dans le premier mode, le dispositif d'atténuation 34 diminue au moins de moitié
l'intensité sonore du premier signal électrique 52, au moins la bande de fréquences
centrale. De préférence, le dispositif d'atténuation 34 coupe le premier signal électrique
52, au moins la bande de fréquences centrale. Plus préférentiellement, dans le premier
mode, le dispositif d'atténuation 32 agit sur toute la gamme de fréquences sonores
audible et coupe le premier signal électrique. Dans un mode de réalisation, le dispositif
d'atténuation 34 peut être un interrupteur, le premier mode consistant à couper le
premier signal électrique 52 et le deuxième mode consistant à transmettre le premier
signal électrique 52 sans le modifier. Dans un mode de réalisation alternatif, le
dispositif d'atténuation 34 peut comprendre un composant électronique ou un logiciel
conçu pour réduire l'intensité du premier signal électrique dans le premier mode.
[0057] Dans le mode de réalisation illustré, le deuxième signal électrique 54 est reçu par
un filtre passe-bande 36 qui est optionnel. Le filtre passe-bande 36 transmet un troisième
signal électrique 56 au transmetteur 38. Le filtre passe-bande 36 est donc disposé
entre le dispositif d'atténuation 34 et le transmetteur 38. Le filtre passe-bande
36 a une bande passante de préférence incluse dans une gamme de fréquences vocales
majeure, la gamme de fréquences vocales majeure s'étendant entre 300 Hz et 3 500 Hz,
de préférence entre 300 Hz et 3 000 Hz. Ainsi, lorsque le dispositif d'atténuation
34 est dans le deuxième mode, les bruits parasites se trouvant hors de la gamme de
fréquences vocales majeure sont éliminés par le filtre passe-bande 36.
[0058] La gamme de fréquences d'une parole est essentiellement compris entre 300 Hz à 3000
Hz. En téléphonie, la gamme des fréquences transmise s'étend généralement entre 300
Hz et 3 400 Hz. 99% de la puissance d'une parole se trouve à une fréquence inférieure
à 3 000 Hz. Par conséquent, le filtre passe-bande 36 exclut essentiellement les bruits
parasites, pas les paroles.
[0059] Dans le mode de réalisation illustré, le transmetteur 38 émet un signal de sortie
58 vers d'autres membres d'équipage et/ou vers la tour de contrôle, de préférence
par l'intermédiaire du système audio de l'aéronef.
[0060] Dans le mode de réalisation illustré, le système de surveillance sonore 28 comprend
un premier moniteur de son 22, un deuxième moniteur de son 24 et un troisième moniteur
de son 26. Le premier moniteur de son 22, le deuxième moniteur de son 24 et le troisième
moniteur de son 26 sont reliés en parallèle à la sortie du microphone 20. Plus précisément
le premier moniteur de son 22, le deuxième moniteur de son 24 et le troisième moniteur
de son 26 reçoivent le premier signal électrique 52.
[0061] Le premier moniteur de son 22 surveille une première gamme de fréquences afin de
déterminer si le premier signal électrique 52 correspond à un bruit d'écoulement à
travers la cavité respiratoire 12 lors de l'inhalation par l'utilisateur 2 alors que
le masque respiratoire 10 est dans la configuration d'utilisation. Autrement dit,
la première gamme de fréquences est choisie pour réaliser une discrimination satisfaisante
en particulier entre d'une part un bruit d'écoulement du gaz respiratoire sous pression
dans la cavité respiratoire 12 dans la configuration d'utilisation et d'autre part
un son de parole ou un bruit d'écoulement du gaz respiratoire sous pression dans la
cavité respiratoire 12 dans la configuration rangée. D'autres bruits peuvent être
captés par le microphone 20, notamment un bruit d'écoulement de la cavité respiratoire
12 vers l'air ambiant de la cabine 5 lorsque l'utilisateur exhale. Mais, dans le mode
de réalisation illustré ces autres bruits ne sont pas discriminés, étant donné que
leur niveau sonore global est apparu suffisamment faible pour ne pas gêner notablement
la bonne compréhension des paroles.
[0062] Dans la configuration d'utilisation, la cavité respiratoire 12 est sensiblement close
(le gaz respiratoire s'écoule à travers la cavité respiratoire 12 vers les poumons
de l'utilisateur 2), délimitée d'une part par la coquille faciale 11 et d'autre part
par le visage de l'utilisateur 2. Dans la configuration rangée, la cavité respiratoire
12 est ouverte, de sorte que le gaz respiratoire s'écoulant dans la cavité respiratoire
12 peut s'échapper dans l'air ambiant de la cabine 5.
[0063] La figure 4 illustre une première courbe 62 représentant l'intensité sonore d'un
bruit d'écoulement à travers la cavité respiratoire 12 dans la configuration d'utilisation
capté par le microphone 20 en fonction de la fréquence. Autrement dit, la première
courbe 61 est une représentation fréquentielle du premier signal électrique 52 lors
de l'inhalation par l'utilisateur 2.
[0064] La figure 5 illustre une deuxième courbe 64 représentant l'intensité sonore d'un
bruit d'écoulement à travers la cavité respiratoire 12 dans la configuration rangée
en fonction de la fréquence. Autrement dit, la deuxième courbe 62 est une représentation
fréquentielle du premier signal électrique 52 lors d'un test avec le masque respiratoire
10 à l'intérieur de la boite de rangement 40.
[0065] La différence entre la première courbe 62 illustrée à la figure 4 et la deuxième
courbe 64 illustrée à la figure 5 apparait due en particulier au fait que le gaz respiratoire
s'écoule dans la cavité respiratoire 12 fermée versus la cavité respiratoire 12 est
ouverte sur l'air ambiant et au fait que le visage de l'utilisateur présente des caractéristiques
d'absorption des sons différents de la boite de rangement 40 ou de l'air ambiant.
[0066] Une analyse spectrale de la première courbe 62 et de la deuxième courbe 64 montre
que le bruit d'écoulement du gaz respiratoire dans la cavité respiratoire 12 est porche
d'un bruit blanc tant dans la configuration d'utilisation que dans la configuration
rangée, c'est-à-dire que le bruit d'écoulement du gaz respiratoire dans la cavité
respiratoire 12 a approximativement la même intensité sur une large gamme de fréquences.
Malgré tout, il apparait des différences entre la première courbe 62 et la deuxième
courbe 64. L'analyse montre en particulier une composante de haute intensité de la
première courbe 62 au-dessus de 10 kHz et plus particulièrement de 30 kHz.
[0067] Lorsque le premier moniteur de son 22 détecte que le premier signal électrique 52
présente, dans la première gamme de fréquences, une première intensité qui est comprise
dans une première plage de niveaux déterminée, le premier moniteur de son 22 envoie
un premier message 23 au contrôleur 32 qui correspond à la détection d'un bruit d'écoulement
à travers la cavité respiratoire 12 dans la configuration d'utilisation. Dans le cas
contraire, le premier message 23 envoyé par le premier moniteur de son 22 au contrôleur
32 correspond à une absence de détection de bruit d'écoulement à travers la cavité
respiratoire 12 dans la configuration d'utilisation. Le premier message 23 envoyé
au contrôleur 32 est donc binaire.
[0068] Par conséquent, si le premier moniteur de son 22 détecte un son avec des fréquences
supérieures à 10 kHz et avec une intensité supérieure à 60 dBa dans cette gamme de
fréquences, on peut en déduire que le premier signal électrique 52 correspond au bruit
du gaz respiratoire inhalé par l'utilisateur 2 dans la configuration d'utilisation.
[0069] Le deuxième moniteur de son 24 surveille une deuxième gamme de fréquences afin de
déterminer si le premier signal électrique 52 correspond à un son vocal. Autrement
dit, la deuxième gamme de fréquences est choisie pour réaliser une discrimination
satisfaisante en particulier entre d'une part un son de parole et d'autre part ou
un bruit d'écoulement d'oxygène sous pression dans la cavité respiratoire 12 dans
la configuration d'utilisation ou dans la configuration rangée. Là encore d'autres
bruits peuvent être captés par le microphone 20. On comprend par son vocal, une parole
humaine, en particulier la parole de l'utilisateur 2.
[0070] Lorsque le deuxième moniteur de son 24 détecte que le premier signal électrique 52
présente dans la deuxième gamme de fréquences une deuxième intensité qui est comprise
dans une deuxième plage de niveaux déterminée, le deuxième moniteur de son 24 envoie
un deuxième message 25 au contrôleur 32 qui correspond à la détection d'un son vocal.
Dans le cas contraire, le deuxième message 25 envoyé par le deuxième moniteur de son
24 au contrôleur 32 correspond à une absence de détection de son vocal. Le deuxième
message 25 envoyé au contrôleur 32 est également binaire.
[0071] Le second moniteur 24 est configuré pour détecter un son dans une deuxième gamme
de fréquences caractéristique d'un son vocal. De préférence, la deuxième gamme de
fréquences s'étend en-dessous de 1 000 Hz, par exemple en-dessous de 500 Hz et plus
préférentiellement entre 130 Hz et 230 Hz. En variante, la deuxième gamme de fréquences
pourrait être centrée sur 180 Hz plus ou moins 25 Hz et présenter une amplitude comprise
entre 50 Hz et 250 Hz.
[0072] Dans le mode de réalisation illustré, la deuxième intensité s'étend au-dessus d'un
deuxième niveau, par exemple au-dessus de 60 dBa.
[0073] Le troisième moniteur de son 26 surveille une troisième gamme de fréquences afin
de déterminer si le premier signal électrique 52 correspond à un bruit d'écoulement
à travers la cavité respiratoire 12 lorsque le masque respiratoire 10 est dans la
configuration rangée. Autrement dit, la troisième gamme de fréquences est choisie
pour réaliser une discrimination satisfaisante en particulier entre d'une part un
bruit d'écoulement de gaz respiratoire sous pression dans la cavité respiratoire 12
dans la configuration rangée et d'autre part un son de parole ou un bruit d'écoulement
de gaz respiratoire sous pression dans la cavité respiratoire 12 dans la configuration
d'utilisation. Les autres bruits pouvant être captés par le microphone 20 ne sont
pas discriminés dans le mode de réalisation illustré.
[0074] Il est apparu que pour effectuer une bonne discrimination entre un son vocal et un
bruit d'écoulement de gaz respiratoire dans la cavité respiratoire 12 dans la configuration
rangée, la troisième gamme de fréquence est sélectionnée de préférence au-dessus de
1 000 Hz, plus préférentiellement au-dessus de 1 500 Hz. En outre, la troisième gamme
de fréquence doit s'étendre de préférence (au moins en partie) au-dessus de 2 000
Hz, plus préférentiellement au-dessus de 2 500 Hz.
[0075] En outre, pour effectuer une bonne discrimination un bruit d'écoulement de gaz respiratoire
dans la cavité respiratoire 12 dans la configuration rangée et un bruit d'écoulement
de gaz respiratoire dans la cavité respiratoire 12 dans la configuration d'utilisation,
la troisième gamme de fréquence est sélectionnée de préférence (entièrement) en-dessous
de 5 000 Hz, plus préférentiellement en-dessous de 4 500 Hz.
[0076] En outre, il est apparu que lorsque le masque respiratoire est dans la boite de rangement
40, un pic d'intensité apparait dans une plage d'environ 2 500 Hz à 3 500 Hz selon
les caractéristiques de la boite de rangement 40. Par conséquent, la troisième gamme
de fréquences est de préférence centrée entre 2 500 Hz et 3 500 Hz et la largeur de
la deuxième gamme de fréquences est de préférence inférieure à 2 000 Hz plus préférentiellement
inférieure à 500 Hz.
[0077] Dans le mode de réalisation illustré, de préférence la troisième gamme de fréquences
est centrée sur 2 800 Hz, et s'étend 200 Hz de part et d'autre, autrement dit, la
deuxième gamme de fréquences s'étend entre 2 600 Hz et 3 000 Hz.
[0078] De préférence, la troisième gamme de fréquences surveillée par le troisième moniteur
de son 26 est déterminée par un filtre d'ordre supérieur ou égal à 2, de préférence
supérieur ou égal à 4.
[0079] Dans le mode de réalisation illustré, la troisième intensité s'étend au-dessus d'un
troisième niveau, par exemple au-dessus de 60 dBa.
[0080] Le contrôleur 32 reçoit le premier message 23 du premier moniteur de son 22, le deuxième
message 25 du deuxième moniteur de son 24 et le troisième message 27 du troisième
moniteur de son 26.
[0081] Lorsque le deuxième message 25 correspond à la détection de son vocal, le contrôleur
32 envoie un message de commande 33 au dispositif d'atténuation 32 pour le placer
dans le deuxième mode, quelque soit le premier message 23 et le troisième message
27. Autrement dit, le deuxième message 25 prime sur le premier message 23 et le troisième
message 27.
[0082] Lorsque le troisième message 27 correspond à la détection de bruit d'écoulement de
gaz respiratoire dans la cavité respiratoire 12 dans la configuration rangée, le contrôleur
32 envoie un message de commande 33 au dispositif d'atténuation 32 pour le placer
dans le deuxième mode, quel que soit le premier message 23. Autrement dit, le troisième
message 27 prime sur le premier message 23. Ainsi, même si le premier moniteur de
son 22 détecte un bruit d'écoulement de gaz respiratoire dans la cavité respiratoire
12 dans la configuration d'écoulement, alors qu'en réalité l'ensemble de communication
est dans la configuration rangée, l'ensemble de communication 1 peut être testé (le
son n'est pas atténué). En variante, il pourrait être prévu que le premier message
23 prime sur le troisième message 27, autrement dit que lorsque le deuxième message
25 correspond à l'absence de détection de son vocal et que le premier message correspond
à la détection de bruit d'écoulement de gaz respiratoire dans la cavité respiratoire
12, le contrôleur place le dispositif d'atténuation 34 dans le premier mode quelque
soit le troisième message 27.
[0083] Lorsque le premier message 23 correspond à la détection de bruit d'écoulement de
gaz respiratoire dans la cavité respiratoire 12 dans une configuration d'utilisation
et le deuxième message 25 correspond à l'absence de détection de son vocal et le troisième
message correspond à l'absence de détection de bruit d'écoulement de gaz respiratoire
dans la cavité respiratoire 12 dans une configuration rangée, le contrôleur 32 envoie
un message de commande 33 au dispositif d'atténuation 32 pour le placer dans le premier
mode.
[0084] Lorsque le premier message 23 correspond à l'absence de détection de bruit d'écoulement
de gaz respiratoire dans la cavité respiratoire 12 dans une configuration d'utilisation,
le deuxième message 25 correspond à l'absence de détection de son vocal et le troisième
message correspond à l'absence de détection de bruit d'écoulement de gaz respiratoire
dans la cavité respiratoire 12 dans une configuration rangée, le contrôleur 32 place
le dispositif d'atténuation 32 dans le deuxième mode. Toutefois, en variante, le contrôleur
32 pourrait envoyer un message de commande 33 au dispositif d'atténuation 32 pour
le placer dans le premier mode, s'il était constaté qu'une telle situation correspond
à un bruit parasite autre, tel que l'expiration de l'utilisateur 2 à travers la cavité
respiratoire 12.
[0085] Le contrôleur 2 peut être configuré pour réaliser des tests logiques deux à deux
entre le premier message 22, le deuxième message 24 et le troisième message 26, le
message de commande 33 étant le résultat des différents tests logiques.
[0086] L'ensemble de microphone 30 comprend une carte électronique de microphone 21 et une
carte électronique de surveillance 35 reliée par un câble électrique 19. La carte
électronique de microphone 21 est disposé dans le corps 14 du masque respiratoire
10. La carte électronique de surveillance 35 est disposée à l'écart du masque respiratoire
10, en particulier sur la boite de rangement 40 ou un autre emplacement dans la cabine
5 de l'aéronef. Le dispositif d'atténuation 34, le filtre 36 et le transmetteur 38
sont disposés sur la carte électronique de surveillance 35.
[0087] Dans un mode de réalisation, le contrôleur 32 comprend une première unité logique
et une deuxième unité logique. La première unité logique réalise un test entre le
premier message 23 et le troisième message 27 dont le résultat est testé par la deuxième
unité logique avec le deuxième message 25 pour obtenir le message de commande 33 envoyé
au dispositif d'atténuation 32 selon l'une des logiques explicitées supra. D'autre
part, le premier moniteur de son 22, le troisième moniteur de son 26 et la première
unité logique sont de préférence disposés sur la carte électronique de microphone
21, tandis que le deuxième moniteur de son 24 et la deuxième unité logique sont disposés
sur la carte électronique de surveillance 35. En variante, le premier moniteur de
son 22, le deuxième moniteur de son 24, le troisième moniteur de son 26, la première
unité logique et la deuxième unité logique pourraient tous être disposés sur la carte
électronique de surveillance 35.
[0088] Dans un autre mode de réalisation, la première unité logique réalise un test entre
le premier message 23 et le deuxième message 25 dont le résultat est testé par la
deuxième unité logique avec le troisième message 27 pour obtenir le message de commande
33 envoyé au dispositif d'atténuation.
[0089] Bien que la présente divulgation ait été illustrée et décrite en détail dans les
dessins et la description précédente, cette illustration et cette description doivent
être considérées comme un exemple illustratif et non limitatif. Par exemple, le microphone
transmettant le premier signal électrique 52 pourrait être un deuxième microphone
auquel est relié le deuxième moniteur de son 24, le premier moniteur de son 22 étant
relié à un premier microphone différent du deuxième microphone et/ou le troisième
moniteur de son 26 pourrait être connectés à un troisième microphone différent du
deuxième microphone, les différents microphones pouvant avoir des réponses acoustiques
différentes. Par conséquent, le premier signal électrique 52 pourrait être notamment
différent du signal électrique reçu par le premier moniteur de son 22.
[0090] En particulier, le deuxième microphone pourrait être sélectionné pour être particulièrement
sensible aux signaux vocaux et avec peu de distorsions à l'intérieur de la bande passante
vocale. Le premier microphone et/ou le troisième microphone pourraient être choisis
pour obtenir une réponse à large bande passante, mais une faible exigence concernant
la distorsion.
[0091] La carte électronique de microphone 21 et/ou la carte électronique de surveillance
35 peuvent être sous forme d'une carte électronique imprimée en utilisant des composants
analogiques discrets tels qu'un filtre, des amplificateurs opérationnels utilisés
pour amplifier les signaux et les comparer à des niveaux prédéterminés, et des composants
logiques pour contrôler le comportement de la carte.
[0092] La carte électronique de microphone 21 et/ou la carte électronique de surveillance
35 peuvent être sous forme de carte numérique ou de carte mixte analogique/numérique,
en utilisant un logiciel et un processeur de signal numérique (DSP) pour incarner
les fonctions décrites ci-dessus. Par exemple, un convertisseur analogique-numérique
peut convertir les signaux émis par le microphone 20 en un flux d'entiers représentatifs
des sons capturés. Le flux d'entiers est traité par un processeur géré par logiciel
pour analyser les caractéristiques des sons capturés et déterminer l'atténuation à
appliquer comme expliqué ci-dessus.
1. Ensemble de communication (1) pour éviter les interférences dues au bruit d'écoulement
d'oxygène dans les communications entre un utilisateur (2), membre d'équipage d'aéronef,
et un autre membre d'équipage d'aéronef ou entre l'utilisateur et une tour de contrôle,
ledit ensemble de communication comprenant :
a) un masque respiratoire (10) comportant :
un corps (14) ayant une coquille faciale (11) présentant une cavité respiratoire (12),
ladite coquille faciale (11) étant adaptée pour être appliquée sur le visage de l'utilisateur
(2) dans une configuration d'utilisation dans laquelle la cavité respiratoire (12)
est délimitée par ladite coquille faciale (11) et par le visage de l'utilisateur (2),
un régulateur (16) comportant un orifice d'entrée (15) destiné à être relié à une
source d'oxygène (4) et un orifice de sortie (17) délivrant un gaz respiratoire contenant
de l'oxygène, l'orifice de sortie (17) étant en communication d'écoulement avec la
cavité respiratoire (12) pour la fourniture du gaz respiratoire à l'utilisateur (2)
dans un écoulement à travers la cavité respiratoire (12) lors d'une inhalation de
l'utilisateur (2),
b) un bouton de test (8) pour alimenter la cavité respiratoire en gaz respiratoire
lorsque l'ensemble de communication est dans une configuration rangée dans laquelle
la cavité respiratoire (12) n'est pas au contact du visage de l'utilisateur (2),
c) un microphone (20) monté sur le corps (14) du masque respiratoire (10), le microphone
(20) étant configuré pour capter un signal sonore dans la cavité respiratoire (12)
et transmettre un premier signal électrique (52) correspondant au signal sonore capté,
d) un dispositif d'atténuation (34) configuré pour recevoir le premier signal électrique
(52) et fonctionner dans au moins un premier mode ou un deuxième mode et transmettre
un deuxième signal électrique (54), dans lequel :
dans le premier mode, le dispositif d'atténuation (34) atténue au moins une bande
de fréquences centrale du premier signal électrique (52), ladite bande de fréquences
centrale correspondant à une gamme de fréquences du signal sonore s'étendant entre
500 Hz et 1 500 Hz, et
dans le deuxième mode, le dispositif d'atténuation (34) n'atténue pas la bande de
fréquences centrale du premier signal électrique (52) ;
e) un système de surveillance sonore (28) comprenant :
un premier moniteur de son (22) configuré pour surveiller le signal sonore, détecter
une première intensité sonore dans une première gamme de fréquences et analyser la
première intensité sonore pour déterminer si la première intensité sonore est dans
une première plage de niveaux déterminée pour détecter un bruit d'écoulement à travers
la cavité respiratoire (12) lors de l'inhalation par l'utilisateur dans la configuration
d'utilisation, et
un deuxième moniteur de son (24) configuré pour surveiller le signal sonore, détecter
une deuxième intensité sonore dans une deuxième gamme de fréquences et analyser la
deuxième intensité sonore pour déterminer si la deuxième intensité sonore est dans
une deuxième plage de niveaux déterminée pour détecter un son vocal, la deuxième gamme
de fréquences étant distincte de la première gamme de fréquences ; et
f) un contrôleur (32) configuré pour sélectionner le mode de fonctionnement du dispositif
d'atténuation, afin de faire fonctionner le dispositif d'atténuation dans :
le premier mode (i) lorsque la première intensité sonore analysée par le premier moniteur
de son (22) est dans la première plage de niveaux déterminée et (ii) lorsque la deuxième
intensité sonore analysée par le deuxième moniteur de son n'est pas dans la deuxième
plage de niveaux déterminée, et
le deuxième mode lorsque la deuxième intensité sonore analysée par le deuxième moniteur
de son est dans la deuxième plage de niveaux déterminée ;
g) un transmetteur (38) disposé en aval du dispositif d'atténuation (34) pour transmettre
un signal de sortie (58) vers un autre membre d'équipage ou une antenne émettrice,
dans lequel ensemble de communication :
le système de surveillance sonore (28) est configuré pour surveiller le signal sonore,
détecter une troisième intensité sonore dans une troisième gamme de fréquences et
analyser la troisième intensité sonore pour déterminer si la troisième intensité sonore
est dans une troisième plage de niveaux déterminée pour détecter un bruit d'écoulement
dans la cavité respiratoire (12) dans la configuration rangée, la troisième gamme
de fréquences étant distincte de la première gamme de fréquences, et
le contrôleur (32) est configuré pour ne pas faire fonctionner le dispositif d'atténuation
(34) dans le premier mode lorsque la troisième intensité sonore est dans la troisième
plage de niveaux.
2. Ensemble de communication selon la revendication 1 dans lequel la troisième gamme
de fréquences s'étend au moins en partie au-dessus de 2 000 Hz, de préférence au moins
en partie au-dessus de 2 500 Hz.
3. Ensemble de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes dans
lequel la troisième gamme de fréquences s'étend entièrement en dessous de 5 kHz, de
préférence en dessous de 4,5 kHz.
4. Ensemble de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes dans
lequel l'ensemble de communication comprend en outre une boite de rangement (40) configurée
pour recevoir le masque respiratoire (10) dans la configuration rangée.
5. Ensemble de communication selon la revendication précédente dans lequel la troisième
gamme de fréquences est centrée entre 2 500 Hz et 3 500 Hz.
6. Ensemble de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes dans
lequel la troisième gamme de fréquences s'étend entièrement au-dessus de 1 000Hz,
de préférence entièrement au-dessus de 1,5 kHz.
7. Ensemble de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans
lequel le système de surveillance sonore (28) comprend un troisième moniteur de son
(26) distinct du deuxième moniteur de son (22), le troisième moniteur de son (26)
étant configuré pour surveiller le signal sonore, détecter la troisième intensité
sonore dans la troisième gamme de fréquences et analyser la troisième intensité sonore
pour déterminer si la troisième intensité sonore est dans la troisième plage de niveaux
déterminée pour détecter un bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire (12) dans
la configuration rangée, la troisième gamme de fréquences étant distincte de la deuxième
gamme de fréquences.
8. Ensemble de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes dans
lequel, dans le premier mode, le dispositif d'atténuation (34) coupe tout le signal
sonore.
9. Ensemble de communication selon la revendication précédente dans lequel le contrôleur
(32) est configuré pour faire fonctionner le dispositif d'atténuation (34) dans le
premier mode uniquement lorsque :
la première intensité sonore analysée par le premier moniteur de son (22) est dans
la première plage de niveaux déterminée,
la deuxième intensité sonore analysée par le deuxième moniteur de son (24) n'est pas
dans la deuxième plage de niveaux déterminée, et
la troisième intensité sonore n'est pas dans la troisième plage de niveaux déterminée.
10. Aéronef équipé d'un ensemble de communication selon l'une quelconques des revendications
précédentes.
11. Procédé pour éviter les interférences dues au bruit d'écoulement d'oxygène dans les
communications entre un utilisateur (2), membre d'équipage d'aéronef, et un autre
membre d'équipage d'aéronef ou entre l'utilisateur et une tour de contrôle, dans lequel
un ensemble de communication (1) comprend un masque respiratoire (10), un microphone
(20) et un bouton de test (8), le masque respiratoire (10) comportant un corps (14)
et un régulateur (16), le corps (14) du masque respiratoire (10) ayant une coquille
faciale (11), ladite coquille faciale (11) présentant une cavité respiratoire (12),
le régulateur (16) alimentant la cavité respiratoire (12) lors d'une inhalation par
l'utilisateur (2), le microphone (20) étant monté sur le corps (14) du masque respiratoire
(10) et étant configuré pour capter un signal sonore dans la cavité respiratoire (12)
et transmettre un premier signal électrique (52) correspondant au signal sonore capté,
le bouton de test (8) permettant d'alimenter la cavité respiratoire (12) en gaz respiratoire
lorsque le masque respiratoire (10) est dans une configuration rangée dans laquelle
la cavité respiratoire (12) n'est pas au contact du visage de l'utilisateur (2), un
dispositif d'atténuation (34) étant configuré pour recevoir le premier signal électrique
(52), le procédé comprenant:
placer le masque respiratoire (10) dans une configuration d'utilisation dans laquelle
la coquille faciale (11) est appliquée sur le visage de l'utilisateur (2), la cavité
respiratoire (12) étant délimitée par ladite coquille faciale (11) et par le visage
de l'utilisateur (2) ou placer la coquille faciale (11) du masque respiratoire (12)
dans la configuration rangée et actionner le bouton de test (8),
surveiller, dans une première gamme de fréquences, une première intensité sonore du
signal sonore capté par le microphone (20), analyser la première intensité sonore
et déterminer si la première intensité sonore est dans une première plage de niveaux
déterminée pour détecter un bruit d'écoulement à travers la cavité respiratoire (12)
lors de l'inhalation par l'utilisateur (2) dans la configuration d'utilisation ;
surveiller, dans une deuxième gamme de fréquences, une deuxième intensité sonore du
signal sonore capté par le microphone (20), la deuxième gamme de fréquences étant
distincte de la première gamme de fréquences, analyser la deuxième intensité sonore
et déterminer si la deuxième intensité sonore est dans une deuxième plage de niveaux
déterminée pour détecter un son vocal,
surveiller, dans une troisième gamme de fréquences, une troisième intensité sonore
du signal sonore capté par le microphone (20), la troisième gamme de fréquences étant
distincte de la première gamme de fréquences et analyser la troisième intensité sonore
pour déterminer si la troisième intensité sonore est dans une troisième plage de niveaux
déterminée pour détecter un bruit d'écoulement dans la cavité respiratoire (12) dans
la configuration rangée,
atténuer au moins une bande de fréquences centrale du premier signal électrique (52)
pour générer un signal de sortie (58), la bande de fréquences centrale du premier
signal électrique (52) correspondant à une gamme de fréquences du signal sonore s'étendant
entre 500 Hz et 1 500 Hertz lorsque (i) la première intensité sonore analysée par
un premier moniteur de son (22) est dans la première plage de niveaux déterminée et
(ii) lorsque la deuxième intensité sonore analysée par un deuxième moniteur de son
(24) n'est pas dans la deuxième plage de niveaux déterminée et (iii) la troisième
intensité sonore n'est pas dans la troisième plage de niveaux,
ne pas atténuer la bande de fréquences centrale du premier signal électrique pour
générer le signal de sortie (58), lorsque la deuxième intensité sonore analysée par
le deuxième moniteur de son (24) est dans la deuxième plage de niveaux déterminée
et
transmettre le signal de sortie vers un autre membre d'équipage ou une antenne émettrice.
1. Kommunikationsanordnung (1) zur Vermeidung von Interferenzen aufgrund von Sauerstoffströmungsgeräuschen
bei der Kommunikation zwischen einem Benutzer (2), der Mitglied einer Flugzeugbesatzung
ist, und einem anderen Flugzeugbesatzungsmitglied oder zwischen dem Benutzer und einem
Tower, wobei die Kommunikationsanordnung umfasst:
a) eine Atemmaske (10) mit:
einem Körper (14) mit einer Gesichtsschale (11), die einen Atemhohlraum (12) aufweist,
wobei die Gesichtsschale (11) dazu ausgelegt ist, in einer Verwendungskonfiguration,
in der der Atemhohlraum (12) von der Gesichtsschale (11) und dem Gesicht des Benutzers
(2) begrenzt ist, auf das Gesicht des Benutzers (2) aufgesetzt zu werden,
einem Regler (16) mit einer Einlassöffnung (15) zur Verbindung mit einer Sauerstoffquelle
(4) und einer Auslassöffnung (17), die ein sauerstoffhaltiges Atemgas bereitstellt,
wobei die Auslassöffnung (17) in Strömungsverbindung mit dem Atemhohlraum (12) steht,
um dem Benutzer (2) Atemgas in einer Strömung durch den Atemhohlraum (12) zuzuführen,
wenn der Benutzer (2) einatmet,
b) eine Testtaste (8) zur Versorgung des Atemhohlraums mit Atemgas, wenn sich die
Kommunikationsanordnung in einer Aufbewahrungskonfiguration befindet, in der der Atemhohlraum
(12) nicht mit dem Gesicht des Benutzers (2) in Kontakt steht,
c) ein Mikrofon (20), das an dem Körper (14) der Atemmaske (10) angebracht ist, wobei
das Mikrofon (20) dazu ausgelegt ist, ein Schallsignal in dem Atemhohlraum (12) aufzunehmen
und ein erstes elektrisches Signal (52) zu übertragen, das dem aufgenommenen Schallsignal
entspricht,
d) eine Dämpfungsvorrichtung (34), die dazu ausgelegt ist, das erste elektrische Signal
(52) zu empfangen und in zumindest einem ersten Modus oder einem zweiten Modus zu
arbeiten und ein zweites elektrisches Signal (54) zu übertragen, wobei:
in dem ersten Modus die Dämpfungsvorrichtung (34) zumindest ein Mittenfrequenzband
des ersten elektrischen Signals (52) dämpft, wobei das Mittenfrequenzband einem Frequenzbereich
des Schallsignals entspricht, der zwischen 500 Hz und 1500 Hz liegt, und
in dem zweiten Modus die Dämpfungsvorrichtung (34) das Mittenfrequenzband des ersten
elektrischen Signals (52) nicht dämpft ;
e) ein Schallüberwachungssystem (28) mit:
einem ersten Schallmonitor (22), der dazu ausgelegt ist, das Schallsignal zu überwachen,
eine erste Schallintensität in einem ersten Frequenzbereich zu erfassen und die erste
Schallintensität zu analysieren, um festzustellen, ob die erste Schallintensität in
einem ersten Pegelbereich liegt, der festgelegt ist, um ein Strömungsgeräusch durch
den Atemhohlraum (12) beim Einatmen durch den Benutzer in der Verwendungskonfiguration
zu erfassen, und
einem zweiten Schallmonitor (24), der dazu ausgelegt ist, das Schallsignal zu überwachen,
eine zweite Schallintensität in einem zweiten Frequenzbereich zu erfassen und die
zweite Schallintensität zu analysieren, um festzustellen, ob die zweite Schallintensität
in einem zweiten Pegelbereich liegt, der festgelegt ist, um einen Sprechschall zu
erfassen ist, wobei der zweite Frequenzbereich von dem ersten Frequenzbereich verschieden
ist; und
f) eine Steuerung (32), die dazu ausgelegt ist, den Betriebsmodus der Dämpfungsvorrichtung
auszuwählen, um die Dämpfungsvorrichtung zu betreiben, und zwar:
in dem ersten Modus, wenn (i) die von dem ersten Schallmonitor (22) analysierte erste
Schallintensität in dem festgelegten ersten Pegelbereich liegt, und (ii) die von dem
zweiten Schallmonitor analysierte zweite Schallintensität nicht in dem festgelegten
zweiten Pegelbereich liegt, und
in dem zweiten Modus, wenn die von dem zweiten Schallmonitor analysierte zweite Schallintensität
in dem festgelegten zweiten Pegelbereich liegt ;
g) einen Transmitter (38), welcher der Dämpfungsvorrichtung (34) nachgelagert ist,
um ein Ausgangssignal (58) an ein anderes Besatzungsmitglied oder eine Sendeantenne
zu übertragen,
wobei bei der Kommunikationsanordnung
das Schallüberwachungssystem (28) dazu ausgelegt ist, das Schallsignal zu überwachen,
eine dritte Schallintensität in einem dritten Frequenzbereich zu erfassen und die
dritte Schallintensität zu analysieren, um festzustellen, ob die dritte Schallintensität
in einem dritten Pegelbereich liegt, der festgelegt ist, um ein Strömungsgeräusch
in dem Atemhohlraum (12) in der Aufbewahrungskonfiguration zu erfassen, wobei der
dritte Frequenzbereich von dem ersten Frequenzbereich verschieden ist, und
die Steuerung (32) dazu ausgelegt ist, die Dämpfungsvorrichtung (34) nicht in dem
ersten Betriebsmodus zu betreiben, wenn die dritte Schallintensität in dem dritten
Pegelbereich liegt.
2. Kommunikationsanordnung nach Anspruch 1,
wobei der dritte Frequenzbereich zumindest teilweise oberhalb von 2.000 Hz, vorzugsweise
zumindest teilweise oberhalb von 2.500 Hz, liegt.
3. Kommunikationsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der dritte Frequenzbereich vollständig unterhalb von 5 kHz, vorzugsweise unterhalb
von 4,5 kHz, liegt.
4. Kommunikationsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei die Kommunikationsanordnung ferner eine Aufbewahrungsbox (40) umfasst, die dazu
ausgelegt ist, die Atemmaske (10) in der Aufbewahrungskonfiguration aufzunehmen.
5. Kommunikationsanordnung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der dritte Frequenzbereich
zwischen 2.500 Hz und 3.500 Hz zentriert ist.
6. Kommunikationsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der dritte Frequenzbereich vollständig oberhalb von 1.000 Hz, vorzugsweise vollständig
oberhalb von 1,5 kHz, liegt.
7. Kommunikationsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das Schallüberwachungssystem (28) einen dritten Schallmonitor (26) umfasst,
der von dem zweiten Schallmonitor (22) verschieden ist, wobei der dritte Schallmonitor
(26) dazu ausgelegt ist, das Schallsignal zu überwachen, die dritte Schallintensität
in dem dritten Frequenzbereich zu erfassen und die dritte Schallintensität zu analysieren,
um festzustellen, ob die dritte Schallintensität in dem dritten Pegelbereich liegt,
der festgelegt ist, um ein Strömungsgeräusch in dem Atemhohlraum (12) in Aufbewahrungskonfiguration
zu erfassen, wobei der dritte Frequenzbereich von dem zweiten Frequenzbereich verschieden
ist.
8. Kommunikationsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei in dem ersten Betriebsmodus die Dämpfungsvorrichtung (34) das gesamte Schallsignal
ausblendet.
9. Kommunikationsanordnung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Steuerung (32)
dazu ausgelegt ist, die Dämpfungsvorrichtung (34) nur dann in dem ersten Betriebsmodus
zu betreiben, wenn:
die von dem ersten Schallmonitor (22) analysierte erste Schallintensität in dem festgelegten
ersten Pegelbereich liegt,
die von dem zweiten Schallmonitor (24) analysierte zweite Schallintensität nicht in
dem festgelegten zweiten Pegelbereich liegt, und die dritte Schallintensität nicht
in dem festgelegten dritten Pegelbereich liegt.
10. Luftfahrzeug mit einer Kommunikationsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
11. Verfahren zur Vermeidung von Interferenzen aufgrund von Sauerstoffströmungsgeräuschen
bei der Kommunikation zwischen einem Benutzer (2), der Mitglied einer Flugzeugbesatzung
ist, und einem anderen Flugzeugbesatzungsmitglied oder zwischen dem Benutzer und einem
Tower, wobei eine Kommunikationsanordnung (1) eine Atemmaske (10), ein Mikrofon (20)
und eine Testtaste (8) umfasst, wobei die Atemmaske (10) einen Körper (14) und einen
Regler (16) aufweist, wobei der Körper (14) der Atemmaske (10) eine Gesichtsschale
(11) aufweist, wobei die Gesichtsschale (11) einen Atemhohlraum (12) aufweist, wobei
der Regler (16) beim Einatmen durch den Benutzer (2) den Atemhohlraum (12) versorgt,
wobei das Mikrofon (20) am Körper (14) der Atemmaske (10) angebracht und dazu ausgelegt
ist, ein Schallsignal in dem Atemhohlraum (12) aufzunehmen und ein erstes elektrisches
Signal (52) zu übertragen, das dem aufgenommenen Schallsignal entspricht, wobei die
Testtaste (8) es ermöglicht, den Atemhohlraum (12) mit Atemgas zu versorgen, wenn
sich die Atemmaske (10) in einer Aufbewahrungskonfiguration befindet, in der der Atemhohlraum
(12) nicht mit dem Gesicht des Benutzers (2) in Kontakt steht, wobei eine Dämpfungsvorrichtung
(34) dazu ausgelegt ist, das erste elektrische Signal (52) zu empfangen, wobei das
Verfahren umfasst:
Verbringen der Atemmaske (10) in eine Verwendungskonfiguration, in der die Gesichtsschale
(11) auf dem Gesicht des Benutzers (2) aufliegt, wobei der Atemhohlraum (12) von der
Gesichtsschale (11) und dem Gesicht des Benutzers (2) begrenzt ist, oder Verbringen
der Gesichtsschale (11) der Atemmaske (12) in die Aufbewahrungskonfiguration und Betätigen
der Testtaste (8),
Überwachen einer ersten Schallintensität des vom Mikrofon (20) aufgenommenen Schallsignals
in einem ersten Frequenzbereich, Analysieren der ersten Schallintensität und Feststellen,
ob die erste Schallintensität in einem ersten Pegelbereich liegt, der festgelegt ist,
um ein Strömungsgeräusch durch den Atemhohlraum (12) beim Einatmen durch den Benutzer
(2) in der Verwendungskonfiguration zu erfassen,
Überwachen einer zweiten Schallintensität des von dem Mikrofon (20) aufgenommenen
Schallsignals in einem zweiten Frequenzbereich, wobei der zweite Frequenzbereich von
dem ersten Frequenzbereich verschieden ist, Analysieren der zweiten Schallintensität
und Feststellen, ob die zweite Schallintensität in einem zweiten Pegelbereich liegt,
der festgelegt ist, um einen Sprechschall zu erfassen,
Überwachen einer dritten Schallintensität des von dem Mikrofon (20) aufgenommenen
Schallsignals in einem dritten Frequenzbereich, wobei der dritte Frequenzbereich von
dem ersten Frequenzbereich verschieden ist, und Analysieren der dritten Schallintensität,
um festzustellen, ob die dritte Schallintensität in einem dritten Pegelbereich liegt,
der festgelegt ist, um ein Strömungsgeräusch in dem Atemhohlraum (12) in der Aufbewahrungskonfiguration
zu erfassen,
Dämpfen zumindest eines Mittenfrequenzbandes des ersten elektrischen Signals (52)
zum Erzeugen eines Ausgangssignals (58), wobei das Mittenfrequenzband des ersten elektrischen
Signals (52) einem Frequenzbereich des Schallsignals entspricht, der zwischen 500
Hz und 1.500 Hertz liegt, wenn (i) die von einem ersten Schallmonitor (22) analysierte
erste Schallintensität in dem festgelegten ersten Pegelbereich liegt und (ii) die
von einem zweiten Schallmonitor (24) analysierte zweite Schallintensität nicht in
dem festgelegten zweiten Pegelbereich liegt und (iii) die dritte Schallintensität
nicht in dem dritten Pegelbereich liegt,
Nichtdämpfen des Mittenfrequenzbands des ersten elektrischen Signals zum Erzeugen
des Ausgangssignals (58), wenn die von dem zweiten Schallmonitor (24) analysierte
zweite Schallintensität in dem festgelegten zweiten Pegelbereich liegt, und
Übertragen des Ausgangssignals an ein anderes Besatzungsmitglied oder eine Sendeantenne.
1. A communication assembly (1) for avoiding interferences due to oxygen flow noise in
communications between a user (2), an aircrew member, and another aircrew member or
between the user and a control tower, said communication assembly comprising:
a) a breathing mask (10) including:
a body (14) having a face shell (11) having a breathing cavity (12), said face shell
(11) being adapted to be applied on the face of the user (2) in a use configuration
in which the breathing cavity (12) is delimited by said face shell (11) and by the
face of the user (2),
a regulator (16) including an inlet orifice (15) intended to be connected to an oxygen
source (4) and an outlet orifice (17) delivering a breathing gas containing oxygen,
the outlet orifice (17) being in flow communication with the breathing cavity (12)
for supplying the breathing gas to the user (2) in a flow through the breathing cavity
(12) during inhalation by the user (2),
b) a test button (8) for supplying the breathing cavity with breathing gas when the
communication assembly is in a stowed configuration in which the breathing cavity
(12) is not in contact with the face of the user (2),
c) a microphone (20) mounted on the body (14) of the breathing mask (10), the microphone
(20) being configured to capture a sound signal in the breathing cavity (12) and transmit
a first electrical signal (52) corresponding to the captured sound signal,
d) an attenuation device (34) configured to receive the first electrical signal (52)
and operate in at least a first mode or a second mode and transmit a second electrical
signal (54), wherein:
in the first mode, the attenuation device (34) attenuates at least one central frequency
band of the first electrical signal (52), said central frequency band corresponding
to a frequency range of the sound signal extending between 500 Hz and 1,500 Hz, and
in the second mode, the attenuation device (34) does not attenuate the central frequency
band of the first electrical signal (52);
e) a sound monitoring system (28) comprising:
a first sound monitor (22) configured to monitor the sound signal, detect a first
sound intensity in a first frequency range and analyse the first sound intensity to
determine whether the first sound intensity is within a first determined level range
to detect a flow noise through the breathing cavity (12) during inhalation by the
user in the use configuration, and
a second sound monitor (24) configured to monitor the sound signal, detect a second
sound intensity in a second frequency range and analyse the second sound intensity
to determine whether the second sound intensity is within a second determined level
range to detect a vocal sound, the second frequency range being distinct from the
first frequency range; and
f) a controller (32) configured to select the operating mode of the attenuation device,
in order to make the attenuation device operate in:
the first mode (i) when the first sound intensity analysed by the first sound monitor
(22) is within the first determined level range and (ii) when the second sound intensity
analysed by the second sound monitor is not within the second determined level range,
and
the second mode when the second sound intensity analysed by the second sound monitor
is within the second determined level range;
g) a transmitter (38) disposed downstream of the attenuation device (34) for transmitting
an output signal (58) to another crew member or an emitter antenna,
wherein:
the sound monitoring system (28) is configured to monitor the sound signal, detect
a third sound intensity in a third frequency range and analyse the third sound intensity
to determine whether the third sound intensity is within a third determined level
range to detect a flow noise in the breathing cavity (12) in the stowed configuration,
the third frequency range being distinct from the first frequency range, and
the controller (32) is configured not to make the attenuation device (34) operate
in the first mode when the third sound intensity is within the third level range.
2. The communication assembly according to claim 1, wherein the third frequency range
extends at least partially above 2,000 Hz, preferably at least partially above 2,500
Hz.
3. The communication assembly according to any one of the preceding claims, wherein the
third frequency range extends entirely below 5 kHz, preferably below 4.5 kHz.
4. The communication assembly according to any one of the preceding claims, wherein the
communication assembly further comprises a storage box (40) configured to receive
the breathing mask (10) in the stowed configuration.
5. The communication assembly according to the preceding claim, wherein the third frequency
range is centred between 2,500 Hz and 3,500 Hz.
6. The communication assembly according to any one of the preceding claims, wherein the
third frequency range extends entirely above 1,000Hz, preferably entirely above 1.5
kHz.
7. The communication assembly according to any one of the preceding claims, wherein the
sound monitoring system (28) comprises a third sound monitor (26) distinct from the
second sound monitor (22), the third sound monitor (26) being configured to monitor
the sound signal, detect the third sound intensity in the third frequency range and
analyse the third sound intensity to determine whether the third sound intensity is
within the third level range determined to detect flow noise in the breathing cavity
(12) in the stowed configuration, the third frequency range being distinct from the
second frequency range.
8. The communication assembly according to any one of the preceding claims, wherein,
in the first mode, the attenuation device (34) silences all of the sound signal.
9. The communication assembly according to the preceding claim, wherein the controller
(32) is configured to make the attenuation device (34) operate in the first mode only
when:
the first sound intensity analysed by the first sound monitor (22) is within the first
determined level range,
the second sound intensity analysed by the second sound monitor (24) is not in the
second determined level range, and
the third sound intensity is not in the third determined level range.
10. An aircraft equipped with a communication assembly according to any one of the preceding
claims.
11. A method for avoiding interferences due to oxygen flow noise in communications between
a user (2), an aircrew member, and another aircrew member or between the user and
a tower control, wherein a communication assembly (1) comprises a breathing mask (10),
a microphone (20) and a test button (8), the breathing mask (10) including a body
(14) and a regulator (16), the body (14) of the breathing mask (10) having a face
shell (11), said face shell (11) having a breathing cavity (12), the regulator (16)
supplying the breathing cavity (12) during inhalation by the user (2), the microphone
(20) being mounted on the body (14) of the breathing mask (10) and being configured
to capture a sound signal in the breathing cavity (12) and to transmit a first electrical
signal (52) corresponding to the captured sound signal, the test button (8) allowing
supplying the breathing cavity (12) with breathing gas when the breathing mask (10)
is in a stowed configuration in which the breathing cavity (12) is not in contact
with the face of the user (2), an attenuation device (34) being configured to receive
the first electrical signal (52), the method comprising:
placing the breathing mask (10) in a use configuration in which the face shell (11)
is applied on the face of the user (2), the breathing cavity (12) being delimited
by said face shell (11) and by the face of the user (2) or placing the face shell
(11) of the breathing mask (12) in the stowed configuration and actuate the test button
(8),
monitoring, in a first frequency range, a first sound intensity of the sound signal
captured by the microphone (20), analysing the first sound intensity and determining
whether the first sound intensity is within a first determined level range to detect
a flow noise through the breathing cavity (12) during inhalation by the user (2) in
the use configuration,
monitoring, in a second frequency range, a second sound intensity of the sound signal
captured by the microphone (20), the second frequency range being distinct from the
first frequency range, analysing the second sound intensity and determining whether
the second sound intensity is in a second determined level range to detect a vocal
sound,
monitoring, in a third frequency range, a third sound intensity of the sound signal
captured by the microphone (20), the third frequency range being distinct from the
first frequency range and analysing the third sound intensity to determine whether
the third sound intensity is within a third determined level range to detect a flow
noise in the breathing cavity (12) in the stowed configuration,
attenuating at least a central frequency band of the first electrical signal (52)
to generate an output signal (58), the central frequency band of the first electrical
signal (52) corresponding to a frequency range of the sound signal extending between
500 Hz and 1,500 Hertz when (i) the first sound intensity analysed by a first sound
monitor (22) is within the first determined level range and (ii) when the second sound
intensity analysed by a second sound monitor (24) is not within the second determined
level range and (iii) the third sound intensity is not within the third level range,
not attenuating the central frequency band of the first electrical signal to generate
the output signal (58), when the second sound intensity analysed by the second sound
monitor (24) is within the second determined level range, and
transmitting the output signal to another crew member or an emitter antenna.