[0001] Le domaine de la présente invention est celui des mines d'exercice et des dispositifs
permettant la simulation de l'action d'une mine.
[0002] On connaît des dispositifs de simulation qui mettent en oeuvre des moyens complexes
pour matérialiser l'action d'une mine sur un véhicule ou un individu.
[0003] Ainsi le plus souvent la mine n'est pas présente sur le terrain, mais une position
théorique lui est assignée par un poste de contrôle qui est couplé par liaison radio
à des récepteurs portés par les véhicules et/ou les individus.
[0004] La position de ces derniers est connue par des moyens tels que des systèmes de positionnement
par satellite (baptisés communément GPS) ou des platines de navigation inertielle.
Le poste de contrôle compare la position réelle des véhicules et individus avec celle
des mines et leur envoie un signal lorsque l'un d'eux déclenche une mine.
[0005] De tels dispositifs sont d'une mise en oeuvre complexes. Ils imposent l'emploi de
moyens de positionnement dont la précision peut être insuffisante et impliquent des
moyens de calculs lourds. Pratiquement ils ne peuvent être mis en oeuvre que sur des
terrains spécifiquement préparés et dotés des infrastructures appropriées.
[0006] Ces dispositifs sont également incomplets puisqu'ils ne permettent pas de simuler
la mise en place réelle d'un champ de mine.
[0007] On connaît d'autre part des mines d'exercice comportant des charges pyrotechniques
inoffensives (fumigènes, génératrices de bruits) qui sont déclenchées par l'approche
du véhicule ou de l'individu. L'avantage de telles mines est qu'elles permettent de
simuler de façon réaliste le fonctionnement d'une mine réelle. Elles sont cependant
coûteuses car elles mettent en oeuvre une charge pyrotechnique et les moyens de détection
d'une mine réelle.
[0008] De plus, bien que leur effet soit en principe sans danger, il n'est pas possible
de laisser sur le terrain de telles mines non initiées. Leur emploi impose donc une
dépollution longue et coûteuse du terrain après l'exercice.
[0009] Le brevet US5027709, qui sert de base au préambule des revendications 1 et 8, décrit
un système de programmation de mine ou de simulation qui met en oeuvre un circuit
passif porté par une mine. Ce circuit est alimenté en énergie par couplage inductif
avec un système lié au véhicule et il est capable de transmettre des signaux à celui
ci. Un tel dispositif est complexe et coûteux.
[0010] On connaît également par GB2105952 un dispositif antivol pour le commerce qui comprend
une étiquette destinée à être disposée sur un article destiné à la vente. Cette étiquette
comporte un circuit oscillant passif et un fusible. Ce dispositif n'est destiné ni
à la simulation des mines ni à celle des opérations de déminage.
[0011] C'est le but de l'invention que de résoudre les problèmes précédents en proposant,
d'une part une mine d'exercice inerte et peu coûteuse mais permettant de réaliser
de façon réaliste une simulation de l'effet d'une mine réelle, et d'autre part un
dispositif de simulation de l'action d'une mine, qui met en oeuvre une telle mine
d'exercice.
[0012] L'invention propose également un dispositif de programmation d'une telle mine d'exercice
permettant de donner à une mine d'exercice donnée des caractéristiques de détection
différentes.
[0013] L'invention propose enfin un dispositif de simulation d'une opération de déminage,
dispositif mettant lui aussi en oeuvre une mine d'exercice selon l'invention.
[0014] Ainsi l'invention a pour objet une mine d'exercice comportant au moins un circuit
oscillant passif accordé sur une certaine fréquence, circuit destiné à être détecté
par au moins un circuit oscillant actif porté par un individu ou un véhicule, mine
caractérisée en ce que le circuit oscillant passif comporte au moins une partie fusible
ou destructible.
[0015] Le circuit oscillant passif pourra comporter au moins une inductance aux bornes de
laquelle sont montées aux moins deux branches de circuit, chaque branche étant formée
d'une capacité et d'une partie fusible ou destructible montées en série.
[0016] Le circuit oscillant passif pourra être réalisé sous la forme d'un circuit imprimé
rigide fixé à la mine.
[0017] Il pourra également être réalisé sous la forme d'un circuit imprimé souple fixé à
la mine.
[0018] Avantageusement, le circuit oscillant passif est formé par une sérigraphie d'une
peinture conductrice.
[0019] Cette sérigraphie pourra être portée par une étiquette collée à la mine.
[0020] L'invention a également pour objet un dispositif de programmation d'une telle mine,
dispositif caractérisé en ce qu'il comprend un circuit oscillant actif qui génère
un signal à fréquence et intensité réglable, circuit actif permettant de déterminer
la fréquence d'oscillation du circuit passif porté par la mine, et comportant un commutateur
permettant de commander la génération d'un signal de puissance à cette fréquence d'oscillation,
signal destiné à faire fondre un fusible solidaire du circuit oscillant passif de
la mine.
[0021] L'invention a également pour objet un dispositif de simulation de l'action d'une
mine comportant des moyens de détection d'au moins un circuit oscillant passif porté
par une mine d'exercice, moyens comportant au moins un circuit oscillant actif, dispositif
caractérisé en ce qu'il comporte un détecteur de variation qui commande l'émission
d'un signal de puissance par le circuit oscillant actif, signal destiné à faire fondre
au moins une partie fusible ou destructible solidaire du circuit oscillant passif
porté par la mine.
[0022] Selon un mode particulier de réalisation, les moyens de détection comportent au moins
une bobine réceptrice couplée à des moyens d'amplification et à un filtre passe bande.
[0023] Selon un autre mode de réalisation, les moyens de détection comportent au moins deux
circuits oscillants actifs, chaque circuit étant accordé ou accordable sur une fréquence
propre différente, permettant ainsi de détecter et distinguer au moins deux circuits
passifs portés par deux mines d'exercice différentes.
[0024] Selon un autre mode de réalisation, le circuit oscillant actif est conçu de façon
à pouvoir délivrer un signal à une fréquence vobulée dans une bande de fréquence donnée
de façon à permettre la détection d'au moins deux circuits passifs portés par deux
mines d'exercice différentes.
[0025] Selon un autre mode de réalisation, le circuit oscillant actif ou le filtre est relié
à un détecteur de variation dont le seuil de sensibilité est déterminé de façon à
détecter un positionnement de ce circuit oscillant actif à une distance donnée d'un
circuit oscillant passif solidaire d'une mine.
[0026] Avantageusement, le détecteur de variation commande un moyen de signalisation.
[0027] Les moyens de signalisation peuvent comporter des moyens de coupure placés dans un
circuit d'alimentation en énergie du véhicule, le détecteur de variation actionnant
ces moyens de façon à commander l'arrêt du véhicule.
[0028] Selon un autre mode de réalisation de l'invention, le dispositif de simulation comporte
un dispositif de contrôle d'au moins une durée d'activité d'une mine d'exercice, dispositif
comportant une horloge et au moins une mémoire ou registre destiné à recevoir au moins
un nombre représentatif d'une durée d'activité, ce dispositif de contrôle commandant
des moyens interrupteurs de façon à interdire la commande des moyens de signalisation
par le détecteur de variation lorsque la durée d'activité associée à cette mine détectée
est écoulée.
[0029] Selon une variante, le dispositif de simulation comporte un dispositif de contrôle
d'au moins deux durées d'activité d'une mine d'exercice, dispositif comportant des
moyens permettant de déterminer la fréquence d'accord du circuit passif détecté et
d'associer à cette fréquence l'une des durées d'activité mises en mémoires de façon
à interdire la commande des moyens de signalisation par le détecteur de variation
lorsque la durée d'activité associée à la mine détectée est écoulée.
[0030] Avantageusement, lorsque le dispositif de simulation est adapté à un véhicule, le
circuit oscillant actif comporte une bobine fixée à une partie avant du véhicule et
isolée de celui ci par un écran en un matériau à forte perméabilité magnétique et
forte résistivité.
[0031] L'invention a également pour objet un dispositif de simulation d'une opération de
déminage qui est caractérisé en ce qu'il comporte un générateur d'un signal à une
fréquence déterminée, ce signal ayant une intensité choisie de façon à faire fondre
le ou les fusibles solidaires d'un circuit oscillant passif porté par une mine d'exercice
selon l'invention.
[0032] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description de modes particuliers
de réalisation, description faite en référence aux dessins annexés et dans lesquels:
- la figure 1 montre une mine suivant un mode particulier de réalisation de l'invention,
- les figures 2a et 2b sont des vues recto et verso de l'étiquette portée par la mine
de la figure 1,
- les figures 3a et 3b montrent la mise en oeuvre par un véhicule du dispositif de simulation
selon l'invention,
- la figure 4 est un schéma électrique simplifié du dispositif de simulation selon un
premier mode de réalisation de l'invention,
- la figure 5 représente une variante de réalisation du circuit oscillant passif,
- la figure 6 est un schéma électrique simplifié du dispositif de simulation selon un
deuxième mode de réalisation de l'invention,
- la figure 7 est un schéma électrique simplifié du dispositif de simulation selon un
troisième mode de réalisation de l'invention.
- la figure 8 est un schéma électrique simplifié du dispositif de simulation selon un
quatrième mode de réalisation de l'invention,
- la figure 9 est un schéma électrique simplifié du dispositif de simulation selon un
cinquième mode de réalisation de l'invention,
- la figure 10 est un schéma électrique simplifié d'un dispositif de simulation d'une
opération de déminage.
[0033] En se reportant à la figure 1, une mine d'exercice inerte 1 selon l'invention présente
un corps sensiblement cylindrique 2. Cette mine a une forme qui est proche de celle
d'une mine de guerre, cela afin de permettre sa pose d'une façon réaliste.
[0034] La pose pourra être manuelle ou effectuée au moyen d'un disperseur ou d'un enfouisseur.
On pourra utiliser par exemple un disperseur constitué par un obus ou une roquette
cargo ou encore un disperseur comportant des tubes de lancement montés sur un véhicule.
[0035] Afin de limiter la pollution des terrains d'exercice, la mine sera constituée de
préférence par un bloc d'un matériau biodégradable, par exemple de la tourbe compressée
et séchée ou encore un ciment se désagrégeant à l'humidité.
[0036] Une face 3 de la mine porte une étiquette 4 fixée par collage.
[0037] L'étiquette 4 est visible en détail sur les figures 2a et 2b. Elle est réalisée en
une matière plastique souple par exemple en Nylon (ou encore en papier) et elle porte
sur chacune de ses faces un dépôt d'encre conductrice (par exemple à base de graphite).
Le dépôt sera réalisé de préférence par sérigraphie. L'ensemble des dépôts d'encre
conductrice constitue un circuit électrique oscillant 5 comportant une inductance
6 aux bornes de laquelle est montée une capacité 7.
[0038] Une armature 7a de la capacité est portée par une face de l'étiquette 4, l'autre
armature 7b est portée par l'autre face de l'étiquette. Le matériau de l'étiquette
constitue le diélectrique de cette capacité.
[0039] L'inductance est portée par une seule face de l'étiquette et elle est formée par
une piste conductrice en forme de spirale. L'armature 7b de la capacité est reliée
à l'inductance par une connexion 8 qui traverse l'étiquette.
[0040] On pourra par exemple réaliser la connexion en prévoyant un trou traversant l'étiquette
et qui est rempli après sérigraphie par un matériau conducteur. On pourra également
métalliser le trou.
[0041] Le circuit oscillant 5 est totalement passif. Aucune source d'énergie n'est prévue
ce qui rend la mine extrêmement rustique et bon marché. On choisira les valeurs de
capacité et d'inductance de telle sorte que ce circuit soit accordé sur une fréquence
donnée qui dépend des caractéristiques d'un circuit oscillant actif porté par un individu
ou un véhicule.
[0042] Il est facile de faire varier la capacité en jouant sur la surface des armatures
7a,7b et de faire varier l'inductance en jouant sur la longueur et le diamètre maximal
de la spirale.
[0043] Il est ainsi possible de choisir des caractéristiques différentes pour une mine destinée
à simuler une mine antichar ou pour une mine simulant une mine antipersonnel.
[0044] Les figures 3a et 3b montrent un véhicule 9 (ici un char) qui porte à sa partie avant
un boîtier 10 qui constitue une partie d'un dispositif de simulation selon l'invention.
[0045] Le boîtier est placé dans une position sensiblement médiane entre les chenilles du
véhicule (voir figure 3b).
[0046] Ce boîtier contient un circuit oscillant actif qui est placé de façon à émettre un
champ électromagnétique vers l'avant du véhicule 9.
[0047] Le circuit oscillant actif est destiné à jouer le rôle de détecteur pour le circuit
oscillant passif 5 porté par la mine d'exercice 1.
[0048] La figure 4 montre un schéma électrique simplifié du dispositif de simulation selon
l'invention.
[0049] Le boîtier contient des moyens de détection qui comprennent: un circuit oscillant
actif qui comporte une inductance 11, une capacité 12 et un générateur 13, circuit
relié à un détecteur de variations 14. Le circuit actif est accordé sur une fréquence
qui est la même que celle du circuit oscillant passif 5 porté par la mine 1.
[0050] Lors du passage du boîtier détecteur à proximité de la mine 1, le circuit oscillant
actif 11,12,13 est déséquilibré en raison du couplage qui intervient entre le circuit
oscillant actif 11,12,13 et le circuit passif 5. Cela se traduit par exemple par une
variation de sa fréquence, de son amplitude ou de sa consommation suivant le montage
qui est retenu (de tels montages sont classiques et bien connus de l'homme du métier).
[0051] Le détecteur de variation 14 de type connu (par exemple un détecteur synchrone) a
un seuil de sensibilité déterminé de façon à repérer le rapprochement du circuit oscillant
actif 11,12,13 à une distance donnée du circuit oscillant passif 5. Cette distance
sera choisie comme étant celle correspondant au déclenchement d'une mine réelle par
le véhicule.
[0052] Le détecteur de variation est relié à un moyen de commande 15 qui déclenchera alors
automatiquement un ou plusieurs moyens de signalisation en fonction des souhaits de
l'utilisateur, par exemple:
- le déclenchement d'une sirène 16,
- l'envoi par radio (antenne 17) à un centre de gestion de l'exercice, de l'information
selon laquelle le véhicule est hors de combat,
- la coupure de circuits 18 (électriques et/ou hydrauliques) placés dans un circuit
d'alimentation en énergie du véhicule, coupure conduisant à l'arrêt de son moteur
39 et/ou à son immobilisation sur le terrain.
[0053] Le moyen de commande comprendra par exemple un microprocesseur qui gérera le déclenchement
des moyens de signalisation (par l'intermédiaire de relais statiques) en fonction
de la programmation donnée par l'utilisateur. Il pourra comprendre également un récepteur
GPS pouvant calculer les coordonnées du porteur lors de la rencontre de la mine, et
des moyens de transmission radio envoyant ces coordonnées et pouvant également envoyer
une information relative à la nature de la mine rencontrée (par exemple la valeur
de la fréquence du circuit passif ou un code mis en mémoire et associé à cette fréquence).
Le moyen de commande pourra également bien entendu être réalisé avec des moyens conventionnels
par exemple des relais électromécaniques commandés par un circuit logique câblé.
[0054] Il est possible de régler de façon précise la distance d'activation en jouant d'une
part sur la sensibilité du détecteur de variation 14 et d'autre part sur la puissance
du générateur 13.
[0055] Le boîtier 10 pourra bien entendu ne contenir qu'une partie du circuit oscillant
11,12,13 et il contiendra le plus souvent l'inductance 11.
[0056] Concrètement cette inductance sera réalisée sous la forme d'une bobine et on isolera
celle-ci de la masse magnétique du véhicule par un écran en un matériau à forte perméabilité
magnétique (supérieure ou égale à 1000) et à forte résistivité (supérieure à 10
-6 Ω.m). Cet écran sera par exemple placé au fond du boîtier 10 et pourra être réalisé
en Mu-métal.
[0057] Une telle disposition permet de limiter l'influence du porteur sur le circuit oscillant.
[0058] A titre d'exemple on pourra réaliser un circuit passif 5 accordé à une fréquence
comprise entre 100 kHz et 10 MHz. Le circuit actif porté par le véhicule fonctionnera
à la même fréquence et il aura une puissance inférieure à 5 W (par exemple), ce qui
permet une détection du circuit passif à une distance entre la bobine et la mine de
l'ordre de 500 mm. On pourra alors régler le seuil de sensibilité de telle sorte que
la mine ne soit détectée que lorsqu'elle se trouve sous le véhicule et cela quelle
que soit la position de la mine par rapport au sol.
[0059] On voit donc que l'invention permet une simulation très réaliste du fonctionnement
d'une mine. Cette simulation est d'autant plus réaliste que le moyen de commande pourra
provoquer l'arrêt du véhicule et sa mise hors de combat.
[0060] La transmission par voie radio de l'état du véhicule permet une supervision à distance
de la conduite de l'exercice. Aucun des moyens mis en oeuvre ne nécessite de moyens
de calculs complexes. On pourra doter le véhicule de moyens de navigation couplés
aux moyens de transmission radio, cela afin de retransmettre au centre de gestion
de l'exercice les coordonnées du véhicule immobilisé.
[0061] L'invention a été décrite ci-dessus dans son application à la simulation des mines
anti-véhicules. Il est possible également de définir une mine d'exercice antipersonnel
qui est dotée d'un circuit oscillant passif conforme à l'invention. On choisira alors
une fréquence d'emploi différente de celle(s) associée(s) aux mines anti véhicules.
[0062] Chaque individu participant à l'exercice sera doté d'un détecteur individuel approprié,
analogue à celui décrit ci-dessus, et dont la fréquence et la portée seront choisies
de façon à détecter la mine antipersonnel et à simuler son déclenchement (par exemple
au moyen d'une alarme portée par l'individu, couplée éventuellement à une cartouche
de colorant marquant ses vêtements).
[0063] On notera que grâce à l'invention il n'est plus nécessaire de connaître précisément
la localisation des différentes mines pour conduire l'exercice d'une façon réaliste.
Il est donc possible de disperser ces mines par tous les moyens opérationnels connus
(obus, roquettes, lanceurs).
[0064] On notera que, par un choix approprié des fréquences de fonctionnement, une mine
anti véhicule ne sera pas détectée par un individu ce qui rend l'exercice plus réaliste.
[0065] Les mines utilisées sont totalement inertes et leur abandon sur le terrain n'engendre
aucun risque pour les populations civiles ou les animaux. Elles peuvent en outre être
réalisées en matériaux biodégradables, ce qui facilite leur élimination automatique.
Le circuit oscillant passif est non toxique et de faible dimensions, il ne pollue
pas le terrain. Il est possible par ailleurs de réaliser le circuit sur une étiquette
biodégradable (en papier par exemple).
[0066] La figure 5 représente une variante de réalisation du circuit oscillant passif 5
représenté ici sous la forme d'une sérigraphie portée par une étiquette 4.
[0067] Le circuit selon cette variante comporte un fusible 19 réalisé par un amincissement
de la piste conductrice sérigraphiée.
[0068] Selon cette variante, lors de la détection du circuit passif par le détecteur de
variation 14, des moyens sont prévus (par exemple un commutateur de puissance) qui
commandent le générateur 13 de telle sorte que ce dernier envoie un signal d'intensité
suffisante pour que le courant qu'il induit dans le circuit passif 5 fasse fondre
le fusible 19.
[0069] L'intérêt d'une telle variante est de rendre le circuit passif 5 inefficace par la
suite. On rend ainsi l'exercice encore plus réaliste, une mine d'exercice ne pouvant
être détectée qu'une seule fois.
[0070] Diverses variantes sont possibles sans sortir du cadre de l'invention.
[0071] Ainsi le circuit oscillant passif porté par la mine peut être réalisé sous la forme
d'un circuit imprimé rigide fixé à la mine, ou placé à l'intérieur de celle-ci.
[0072] Ce circuit peut porter des composants électroniques classiques (capacités, résistances,
inductances, fusible) soudés aux pistes du circuit imprimé.
[0073] Le circuit oscillant passif peut également être réalisé sous la forme d'un circuit
imprimé souple ou relativement flexible fixé à la mine, par exemple un circuit verre/epoxy
ou un circuit portant des pistes métalliques solidaires d'un matériau plastique.
[0074] La figure 6 montre un schéma électrique simplifié d'un dispositif de simulation selon
un deuxième mode de réalisation de l'invention.
[0075] Ce mode diffère du précédent en ce que le moyen de commande 15 comporte un dispositif
de contrôle de durée d'activité 20.
[0076] Ce dispositif comporte une mémoire 22, à l'intérieur de laquelle est introduite (par
exemple avec un clavier 23) une durée d'activité pour les mines d'exercice.
[0077] Il comporte également une horloge 21, un comparateur 25 et un relais statique 24.
[0078] Le fonctionnement de ce mode de réalisation variante est le suivant:
[0079] Avant l'exercice on introduit dans la mémoire 22 la durée d'activité des mines d'exercice
employées. L'horloge est réglée au début de l'exercice de façon à ce que l'instant
0 corresponde à la mise en place supposée des mines.
[0080] Le relais statique 24 est en position normalement fermée. Ainsi lorsqu'une mine est
détectée par le détecteur de variation 14, les moyens de signalisation sont commandées
comme précédemment.
[0081] Lorsque le temps indiqué par l'horloge 21 devient égal à celui introduit dans la
mémoire 22, le comparateur 25 provoque l'ouverture du relais statique 24.
[0082] Après cette ouverture, les moyens de signalisation ne sont plus actionnés lorsque
le véhicule (ou l'individu) rencontre une mine d'exercice.
[0083] Une telle variante permet de donner encore plus de réalisme à l'exercice.
[0084] Concrètement le dispositif de contrôle de durée d'activité 20 est réalisé à l'aide
du microprocesseur qui gère le fonctionnement du moyen de commande 15.
[0085] La figure 7 montre un schéma électrique simplifié d'un dispositif de simulation selon
un troisième mode de réalisation de l'invention.
[0086] Les moyens de détection contenus dans ce dispositif comportent deux générateurs 13a
et 13b, chacun alimentant un circuit oscillant actif différent formé d'une inductance
(lla,llb) et d'une capacité (12a,12b). Chaque circuit actif est accordé sur une fréquence
différente.
[0087] Ce dispositif de simulation est mis en oeuvre avec des mines d'exercice comportant
un circuit oscillant passif 5 du type de celui qui est schématisé sur la figure 7.
Ce circuit oscillant comporte une inductance 6 aux bornes de laquelle sont montées
deux branches de circuit, chaque branche étant formée d'une capacité (7a,7b) et d'un
fusible (19a,19b) montés en série.
[0088] Ce circuit oscillant passif est représenté ici dans un premier état dans lequel aucun
fusible n'est détruit. Il a alors une fréquence propre de résonance Fr égale à

[0089] Le circuit oscillant actif (11a,12a,13a) sera choisi tel qu'il soit accordé à la
fréquence de résonance Fr1.
[0090] Avec un tel circuit oscillant passif 5, les variations de flux auxquelles est soumise
la self induisent un courant I qui se répartit dans chaque branche au prorata de la
valeur de la capacité Ca ou Cb de ladite branche. La capacité de valeur la plus forte
(par exemple Ca) sera traversée par le courant le plus fort. Si on soumet le circuit
à un champ intense de fréquence Fr1, on pourra provoquer un courant I1 qui fera fondre
le fusible 19a situé dans cette branche.
[0091] Le circuit oscillant passif 5 se trouve alors modifié et il a une nouvelle fréquence
de résonance
Fr2=(2
π
.
[0092] Le circuit oscillant actif (llb,12b,13b) sera choisi tel qu'il soit accordé à cette
fréquence de résonance Fr2.
[0093] On dispose ainsi d'un moyen de reconnaître deux types de mines différents. Les circuits
oscillants actifs (11a,12a,13a) et (11b,12b,13b) émettent tous les deux en permanence.
Lorsque l'un d'eux se trouve déséquilibré en raison de son couplage avec un circuit
passif 5, ce déséquilibre est détecté par le détecteur de variation associé 14a ou
14b.
[0094] Dans le cas de la figure 7, c'est le circuit 11a,12a,13a accordé à la fréquence Fr1
qui détectera la proximité du circuit passif 5 portant ses deux fusibles.
[0095] Une fois le fusible 19a détruit, c'est le circuit llb,12b,13b accordé à la fréquence
Fr2 qui détectera la proximité du circuit passif 5.
[0096] Les détecteurs de variation 14a et 14b sont reliés au moyen de commande 15 qui dans
ce mode de réalisation comporte un dispositif de contrôle de durée d'activité 20.
[0097] Ce dispositif comporte une horloge 21 et deux mémoires ou registres 22a,22b.
[0098] Chaque mémoire est destinée à recevoir un nombre représentatif d'une durée d'activité
théorique de la mine d'exercice utilisée.
[0099] La mémoire 22a recevra une durée d'activité qui sera associée à une mine d'exercice
dont le circuit passif a la fréquence de résonance Fr1, la mémoire 22b reçoit une
durée d'activité qui est associée à une mine dont le circuit passif a la fréquence
de résonance Fr2.
[0100] Les mémoires sont programmées au moyen du clavier 23 ou d'une liaison série.
[0101] Des moyens interrupteurs (par exemple des relais statiques 26a,26b) sont placés entre
chaque mémoire 22a,22b et les moyens de signalisation (16,18). Chaque moyen se trouve
dans l'état normalement ouvert. Il est commandé par le détecteur de variation 14a,14b
associé. La détection d'une mine d'exercice d'un certain type provoquant ainsi le
basculement du relais 26a,26b associé à ce type de mine.
[0102] Une porte logique OU 27 regroupe les sorties des mémoires 22a et 22b en aval des
relais statiques 26a,26b. La sortie de cette porte donne le contenu de la mémoire
22a ou 22b qui correspond à la mine détectée par les circuits oscillants actifs. Ce
contenu est comparé (comparateur 25) à la valeur de temps fournie par l'horloge 21.
[0103] Le relais statique 24 sera ici dans un état normalement ouvert. Lorsque la durée
de vie de la mine détectée (T1 ou T2) n'est pas dépassée, le relais statique 24 se
ferme et provoque l'actionnement des moyens de signalisation 16,18.
[0104] Lorsque la durée de vie de la mine est dépassée, le relais 24 étant normalement ouvert,
les moyens de signalisation ne sont pas actionnés.
[0105] A titre de variante, il est bien entendu possible de prévoir un relais statique 24
qui est dans un état normalement fermé. Dans ce cas, on montera le comparateur 25
de telle sorte que, lorsque la durée de vie de la mine détectée est dépassée, le relais
s'ouvre et les moyens de signalisation ne sont pas actionnés.
[0106] On prévoira alors une temporisation de fermeture du relais statique 24, pour autoriser
l'éloignement du véhicule de la mine considérée de façon à permettre la prise en compte
par le véhicule d'un autre type de mine dont la durée d'activité n'est pas encore
écoulée. On pourra remplacer une telle temporisation par la détection de l'éloignement
du circuit oscillant précédemment détecté (retour à l'état initial du circuit oscillant
actif).
[0107] Concrètement le dispositif de contrôle de durée d'activité 20 sera encore réalisé
à l'aide du microprocesseur qui gère le fonctionnement du moyen de commande 15.
[0108] Le moyen de commande pourra transmettre comme précédemment par l'antenne 17 des paramètres
relatifs à la mine détectée, par exemple les coordonnées du porteur lors de la rencontre
de la mine, la nature de la mine rencontrée (fréquence du circuit passif ou code associé
à cette fréquence). Cette transmission pourra être commandée, que la durée d'activité
de la mine soit écoulée ou non. L'information relative à la nature de la mine pourra
par exemple être prise à la sortie de la porte OU 27.
[0109] Ce mode de réalisation de l'invention a été décrit avec un circuit passif comportant
deux branches capacité/fusible connectées aux bornes de l'inductance et avec un dispositif
de simulation composé de deux circuits oscillants actifs. Il est possible bien entendu
de définir un circuit passif, porté par une étiquette collée sur la mine, et doté
de plusieurs branches capacité/fusible. Un tel circuit passif pourra avoir autant
de fréquences de résonance différentes qu'il a de branches portant une capacité. On
choisira l'une de ces fréquences en faisant fondre un certain nombre de fusibles.
[0110] Pratiquement pour réaliser une telle opération on utilise un dispositif de programmation
qui comprend un circuit oscillant actif (analogue à celui utilisé sur le véhicule)
mais dont il est possible de faire varier la fréquence et l'amplitude du signal émis.
Ce circuit actif permet tout d'abord de déterminer la fréquence d'oscillation du circuit
passif. Une fois le circuit accordé sur cette fréquence, l'opérateur actionne un commutateur
qui permet de commander la génération d'un signal de puissance à cette fréquence d'oscillation.
Comme cela a été décrit précédemment, ce signal fait fondre le fusible qui se trouve
dans la branche ayant la capacité de valeur maximale, modifiant ainsi la fréquence
propre du circuit passif.
[0111] Les opérations de recherche de fréquence de résonance puis de génération d'un signal
de puissance sont répétées autant de fois que nécessaire pour faire fondre différents
fusibles du circuit passif et lui donner la fréquence propre souhaitée.
[0112] A titre de variante on pourra réaliser la programmation du circuit passif en coupant
mécaniquement les branches qui doivent être exclues du circuit résonant passif.
[0113] A titre d'exemple, il est possible de réaliser un circuit passif comportant une inductance
L= 5µH et trois capacités Ca=10nF, Cb=5nF et Cc=1nF. Un tel circuit peut avoir trois
fréquences de résonance: Fr1=563kHz (si les trois capacités sont actives), Fr2=919kHz
(si seules Cb et Cc sont actives) et Fr3=2250 kHz (si seule Cc est active). Ces trois
fréquences sont suffisamment éloignées les unes des autres pour assurer une discrimination
facile de trois types de mines différents.
[0114] Le dispositif de simulation porté par le véhicule (ou par un individu) comportera
alors trois circuits actifs accordés sur ces trois fréquences possibles.
[0115] La figure 7 décrivait un mode de réalisation dans lequel les mines pouvaient avoir
des durées d'activité différentes, chaque durée étant associée à une fréquence différente
du circuit passif.
[0116] Il est possible de définir un autre mode de réalisation dans lequel, à chaque fréquence
possible pour le circuit passif on associera, non pas une durée d'activité différente,
mais une nature de mine différente.
[0117] On pourra par exemple considérer que le circuit passif 5 portant ses deux fusibles
19a et 19b et ayant une fréquence Fr1 correspond à une mine antichar et que le circuit
passif dans lequel le fusible 19a a fondu et qui a la fréquence Fr2 correspond à une
mine antipersonnel.
[0118] Le dispositif de simulation utilisé dans ce cas est proche de celui décrit en référence
à la figure 7. Il en diffère en ce que les sorties des mémoires 22a,22b après les
relais 26a et 26b ne sont pas comparées au signal d'horloge (suppression du comparateur
25 et de la porte OU 27). En fait l'information "type de mine" (fournie par exemple
par les mémoires 22a,22b) est utilisée pour commander les moyens de signalisation
16,18. Ces moyens pourront être différents pour chaque type de mine. Une mine "antichar"
provoquant par exemple l'arrêt du véhicule et une mine antipersonnel simplement un
signal sonore. Comme précédemment, les moyens de commande pourront transmettre les
coordonnées du véhicule et les caractéristiques de la mine rencontrée.
[0119] Un tel mode de réalisation est particulièrement avantageux puisqu'il permet avec
un seul modèle de circuit passif de simuler différents types de mines.
[0120] Dans les modes de réalisation décrits en référence aux figures 6 et 7, on prévoira
après détection d'une mine dont la durée d'activité n'est pas écoulée, l'envoi par
le générateur 13 d'un signal de puissance d'une intensité suffisante pour que le courant
qu'il induit dans le circuit passif 5 fasse fondre le fusible 19. Lorsque le circuit
5 comporte plusieurs fusibles non encore détruits, la durée du signal sera choisie
suffisante pour assurer la destruction de tous les fusibles et la mise hors service
du circuit passif.
[0121] La figure 8 montre un schéma électrique simplifié du dispositif de simulation selon
un quatrième mode de réalisation de l'invention.
[0122] Ce dispositif est encore représenté associé à un circuit passif 5 comportant au moins
deux branches capacité/fusible placées en parallèle aux bornes de l'inductance 6.
[0123] Le circuit actif diffère des circuits décrits précédemment en ce que les moyens de
détection comportent un générateur 28 de fréquence vobulée relié à une bobine émettrice
29. Les générateurs de fréquence vobulée sont bien connus de l'homme du métier. Ils
fournissent un signal dont la fréquence varie périodiquement entre deux limites fixes.
[0124] De tels générateurs sont couramment utilisés en électronique par exemple pour régler
les circuits accordés des récepteurs de radio ou de télévision.
[0125] Le générateur est couplé comme précédemment à un détecteur de variation 14, lui même
relié aux moyens de commande 15.
[0126] Ces derniers comportent un calculateur 30 qui reçoit le signal du détecteur de variation
(liaison 32) ainsi que le signal fourni par le générateur (liaison 31).
[0127] Le calculateur détermine ainsi la valeur de fréquence F émise par le générateur 28
et pour laquelle un couplage avec le circuit passif 5 a été détecté.
[0128] Il est également relié à deux mémoires ou registres 22a,22b qui contiennent chacune
un nombre représentatif d'une durée d'activité théorique de la mine d'exercice utilisée.
Par programmation du calculateur 30, on a associé à chaque mémoire une fréquence donnée
du générateur 28. Le calculateur est également programmé de façon à fournir à sa sortie
33 le contenu de la mémoire correspondant à la fréquence détectée. Ce nombre est comparé
au signal de l'horloge 21 (comparateur 25), lorsque la "durée d'activité" de la mine
détectée est écoulée, les moyens interrupteurs 24 sont commandés de façon à interdire
la commande des moyens de signalisation (16, 18).
[0129] Le relais statique 24 sera par exemple normalement ouvert et sa fermeture sera commandée
par le comparateur 25 si la durée d'activité de la mine n'est pas écoulée.
[0130] Il est bien entendu possible avec ce mode de réalisation de détecter plus de deux
types de circuits passifs.
[0131] Il est également possible de ne pas considérer des durées d'activité différentes
mais de remplacer le comparateur 25 et le relais 24 par un moyen de commande d'une
signalisation adaptée au type de mine détecté (antichar ou antipersonnel).
[0132] Il est également avantageux de générer un signal de puissance permettant de mettre
hors service le circuit passif détecté.
[0133] L'avantage d'une telle variante est qu'elle permet avec un seul générateur 28 d'adapter
le dispositif de simulation à de nombreux circuits passifs différents.
[0134] Cependant lorsque le dispositif de simulation doit être mis en oeuvre par un véhicule
rapide (vitesse supérieure à 30km/h) on préférera la variante comportant plusieurs
générateurs émettant leurs signaux de façon simultanée (figure 7).
[0135] La figure 9 montre un dispositif de simulation selon un cinquième mode de réalisation
de l'invention.
[0136] Ce mode diffère des précédents en ce que les moyens de détection comportent, d'une
part un générateur 36 contenant un circuit oscillant actif et couplé à une bobine
émettrice 37, et d'autre part une bobine réceptrice 41 reliée à un circuit amplificateur
de réception 40.
[0137] Un filtre passe bande 38 reçoit les signaux émis par le générateur 36 et ceux reçus
et amplifiés par le circuit 40. Il isole dans le signal reçu par la bobine 41 les
raies fréquentielles qui sont dues au champ magnétique émis par la bobine 37, cela
afin d'éviter les perturbations dues aux champs extérieurs.
[0138] Le filtre pourra par exemple être un filtre synchrone dont le principe est bien connu
de l'homme du métier.
[0139] Le filtre est relié à un détecteur de variation 14 qui est lui même relié à un moyen
de commande 15 qui peut être réalisé selon une quelconque des formes décrites précédemment.
[0140] Le fonctionnement de ce dispositif est le suivant.
[0141] Lorsque le dispositif passe à proximité d'une mine d'exercice selon l'invention portant
un circuit passif 5, le champ émis par la bobine 37 engendre un courant dans le circuit
passif 5.
[0142] Ce courant provoque une modification du champ magnétique au voisinage du circuit
passif. Cette modification entraîne une variation de l'amplitude de la tension aux
bornes de la bobine réceptrice 41. Cette variation est détectée par le détecteur 14
et elle provoque la prise en compte d'une mine par les moyens de commande 15 et le
déclenchement éventuel des moyens de signalisation 16,18.
[0143] L'avantage d'une telle variante de l'invention est qu'elle permet de séparer la fonction
"génération d'un champ magnétique" et la fonction "détection d'une perturbation du
champ". On peut donc choisir des valeurs d'inductances différentes pour les bobines
37 et 41, valeurs bien adaptées à la fonction de chaque bobine.
[0144] On détecte ainsi plus facilement les déséquilibres du champ magnétique provoqués
par les circuits passifs, il en résulte un accroissement de la sensibilité du détecteur.
[0145] Un autre avantage de cette variante est qu'elle permet de placer la bobine émettrice
et la bobine réceptrice à des endroits différents.
[0146] Ainsi, pour une mise en oeuvre du dispositif de simulation sur un véhicule, on placera
avantageusement les deux bobines sous le véhicule au niveau d'une partie avant de
celui-ci, chaque bobine étant disposée au voisinage d'un côté différent du véhicule.
[0147] Ainsi on pourra placer la bobine émettrice 37 au voisinage de la roue avant droite
(ou chenille droite) et la bobine réceptrice 41 à proximité de la roue avant gauche
(ou chenille gauche).
[0148] On pourrait également placer la bobine émettrice à l'avant du véhicule et la bobine
réceptrice à l'arrière du véhicule.
[0149] Dans tous les cas, les bobines seront de préférence orientées telles que la bobine
émettrice 37 émette son champ magnétique vers le sol sous le véhicule, la bobine réceptrice
41 étant orientée de façon à recevoir un flux magnétique maximal du sol.
[0150] Une telle disposition favorise la détection des mines d'exercice situées sous le
véhicule donc des mines qui, d'un point de vue opérationnel, sont placées à un endroit
tel qu'elles sont normalement initiées par le véhicule.
[0151] Avec un réglage de sensibilité approprié, il devient alors possible de ne détecter
que les mines qui sont effectivement sous le véhicule et de ne pas détecter celles
qui sont de part et d'autre de celui-ci. Le dispositif selon l'invention procure ainsi
une simulation encore plus proche de la réalité opérationnelle.
[0152] Il est bien entendu possible de combiner ce mode de réalisation avec les modes décrits
précédemment.
[0153] On pourra notamment prévoir plusieurs couples émetteur (36) / récepteur (40) associés
chacun à une fréquence de détection différente, cela afin de distinguer des mines
de natures ou de durées d'activité différentes (combinaison de ce mode de réalisation
avec celui de la figure 7).
[0154] On pourra aussi prévoir pour le générateur 36 un générateur de fréquence vobulée
(combinaison de ce mode de réalisation avec celui de la figure 8).
[0155] L'invention a également pour objet un dispositif de simulation d'un engin de déminage.
Un tel dispositif est décrit en référence à la figure 9.
[0156] Ce dispositif de simulation est mis en oeuvre avec des mines d'exercice conforme
à l'invention c'est à dire dotées d'un circuit oscillant passif comportant une ou
plusieurs capacités (7a,7b).
[0157] Il comporte un générateur 13 couplé à une bobine émettrice 29. La fréquence du générateur
pourra avantageusement être réglée par les moyens de commande 15 (connexion 34). Le
générateur est encore relié à un détecteur de variation 14 dont le signal de sortie
est appliqué à un calculateur 30 des moyens de commande 15. Les mémoires ou registres
22a,22b reçoivent chacune un nombre représentatif d'une durée d'activité théorique
de la mine d'exercice utilisée.
[0158] Le calculateur vérifie si une mine détectée est active ou non et il commande éventuellement
des moyens de signalisation 16a,16b lorsque la mine est "active".
[0159] L'intensité du signal émis par le générateur sera choisie suffisante de façon à faire
fondre le ou les fusibles portés par le circuit passif. Pratiquement bien que l'intensité
soit en permanence assez forte pour neutraliser les circuits passifs, l'approche d'un
tel circuit provoquera une perturbation du signal émis qui est suffisante pour assurer
une détection et permettre l'émission d'un signal (par exemple sonore) informant de
la destruction d'une mine.
[0160] D'une façon analogue au mode décrit en référence à la figure 7, on pourra prévoir
plusieurs générateurs ayant des fréquences d'émission différentes, cela afin de permettre
la reconnaissance de plusieurs mines de types différents.
1. Mine d'exercice (1) comportant au moins un circuit oscillant passif (5) accordé sur
une certaine fréquence, circuit destiné à être détecté par au moins un circuit oscillant
actif porté par un individu ou un véhicule, mine caractérisée en ce que le circuit
oscillant passif (5) comporte au moins une partie fusible ou destructible (19).
2. Mine d'exercice selon la revendication 1, caractérisée en ce que le circuit oscillant
passif (5) comporte au moins une inductance (6) aux bornes de laquelle sont montées
aux moins deux branches de circuit, chaque branche étant formée d'une capacité (7a,7b)
et d'une partie fusible ou destructible (19a,19b) montées en série.
3. Mine d'exercice selon une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que le circuit
oscillant passif (5) est réalisé sous la forme d'un circuit imprimé rigide fixé à
la mine (1).
4. Mine d'exercice selon une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que le circuit
oscillant passif (5) est réalisé sous la forme d'un circuit imprimé souple fixé à
la mine.
5. Mine d'exercice selon une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que le circuit
oscillant passif (5) est formé par une sérigraphie d'une peinture conductrice.
6. Mine d'exercice selon la revendication 5, caractérisée en ce que la sérigraphie est
portée par une étiquette (4) collée à la mine.
7. Dispositif de programmation d'une mine selon la revendication 2, caractérisé en ce
qu'il comprend un circuit oscillant actif qui génère un signal à fréquence et intensité
réglable, circuit actif permettant de déterminer la fréquence d'oscillation du circuit
passif (5) porté par la mine, et comportant un commutateur permettant de commander
la génération d'un signal de puissance à cette fréquence d'oscillation, signal destiné
à faire fondre un fusible (19) solidaire du circuit oscillant passif (5) de la mine.
8. Dispositif de simulation de l'action d'une mine comportant des moyens de détection
d'au moins un circuit oscillant passif porté par une mine d'exercice, moyens comportant
au moins un circuit oscillant actif (11,12,13), dispositif caractérisé en ce qu'il
comporte un détecteur de variation (14) qui commande l'émission d'un signal de puissance
par le circuit oscillant actif, signal destiné à faire fondre au moins une partie
fusible ou destructible (19) solidaire du circuit oscillant passif (5) porté par la
mine.
9. Dispositif de simulation selon la revendication 8, caractérisé en ce que les moyens
de détection comportent au moins une bobine réceptrice (41) couplée à des moyens d'amplification
(40) et à un filtre passe bande (38).
10. Dispositif de simulation selon une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que
les moyens de détection comportent au moins deux circuits oscillants actifs (11a,12a,13a
et 11b,12b,13b), chaque circuit étant accordé ou accordable sur une fréquence propre
différente, permettant ainsi de détecter et distinguer au moins deux circuits passifs
(5) portés par deux mines d'exercice différentes.
11. Dispositif de simulation selon une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que
le circuit oscillant actif (28,29) est conçu de façon à pouvoir délivrer un signal
à une fréquence vobulée dans une bande de fréquence donnée de façon à permettre la
détection d'au moins deux circuits passifs portés par deux mines d'exercice différentes.
12. Dispositif de simulation suivant une des revendications 8 à 11, caractérisé en ce
que le circuit oscillant actif (11,12,13) ou le filtre (38) est relié à un détecteur
de variation (14) dont le seuil de sensibilité est déterminé de façon à détecter un
positionnement de ce circuit oscillant actif à une distance donnée d'un circuit oscillant
passif (5) solidaire d'une mine.
13. Dispositif de simulation suivant la revendication 12, caractérisé en ce que le détecteur
de variation (14) commande un moyen de signalisation (16,18).
14. Dispositif de simulation suivant une des revendications 12 ou 13 et adapté à un véhicule,
caractérisé en ce que les moyens de signalisation comprennent des moyens de coupure
(18) placés dans un circuit d'alimentation en énergie du véhicule, le détecteur de
variation (14) actionnant ces moyens de façon à commander l'arrêt du véhicule.
15. Dispositif de simulation suivant une des revendications 12 à 14, caractérisé en ce
qu'il comporte un dispositif de contrôle (20) d'au moins une durée d'activité d'une
mine d'exercice, dispositif comportant une horloge (21) et au moins une mémoire ou
registre (22) destiné à recevoir au moins un nombre représentatif d'une durée d'activité,
ce dispositif de contrôle commandant des moyens interrupteurs (24) de façon à interdire
la commande des moyens de signalisation (16,18) par le détecteur de variation (14)
lorsque la durée d'activité associée à cette mine détectée est écoulée.
16. Dispositif de simulation suivant la revendication 15 et destiné à être mis en oeuvre
avec une mine selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif
de contrôle (20) d'au moins deux durées d'activité d'une mine d'exercice, dispositif
comportant des moyens permettant de déterminer la fréquence d'accord du circuit passif
détecté et d'associer à cette fréquence l'une des durées d'activité mises en mémoires
(22a,22b) de façon à interdire la commande des moyens de signalisation par le détecteur
de variation lorsque la durée d'activité associée à la mine détectée est écoulée.
17. Dispositif de simulation selon une des revendications 8 à 16 et adapté à un véhicule,
caractérisé en ce que le circuit oscillant actif comporte une bobine fixée à une partie
avant du véhicule et isolée de celui ci par un écran en un matériau à forte perméabilité
magnétique et forte résistivité.
18. Dispositif de simulation d'une opération de déminage caractérisé en ce qu'il comporte
un générateur (13) d'un signal à une fréquence déterminée, ce signal ayant une intensité
choisie de façon à faire fondre le ou les fusibles (19) solidaires d'un circuit oscillant
passif (5) porté par une mine d'exercice.
1. Übungsmine (1), die mindestens einen passiven Schwingkreis (5) enthält, der auf einer
bestimmten Frequenz eingestellt ist und dazu dient, durch mindestens einen aktiven
Schwingkreis erkannt zu werden, der durch eine Person oder ein Fahrzeug getragen wird,
dadurch gekennzeichnet, dass der passive Schwingkreis (5) mindestens ein schmelzbares
oder zerstörbares Teil (19) enthält.
2. Übungsmine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der passive Schwingkreis
(5) mindestens eine Klemmeninduktanz (6) enthält, an der mindestens zwei Schaltungszweige
montiert sind, jeder Zweig wird durch eine Kapazität (7a, 7b) und ein schmelzbares
oder zerstörbares Teil (19a, 19b) gebildet, die in Reihe geschaltet sind.
3. Übungsmine nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der passive
Schwingkreis (5) in Form einer starren gedruckten Schaltung hergestellt wird, die
auf der Mine (1) befestigt wird.
4. Übungsmine nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der passive
Schwingkreis (5) in Form einer biegsamen gedruckten Schaltung hergestellt wird, die
auf der Mine befestigt wird.
5. Übungsmine nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der passive
Schwingkreis (5) durch Serigraphie einer leitenden Farbe gebildet wird.
6. Übungsmine nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Serigraphie von einem
auf die Mine geklebten Etikett (4) getragen wird.
7. Programmierungsvorrichtung einer Mine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
sie einen aktiven Schwingkreis enthält, der ein Signal mit regelbarer Frequenz und
Intensität erzeugt und durch den die Schwingfrequenz des von der Mine getragenen passiven
Schwingkreises (5) erkannt werden kann und der einen Schalter enthält, durch den die
Erzeugung eines Leistungssignals auf dieser Schwingfrequenz gesteuert werden kann,
das Signal dient dazu, die mit dem passiven Schwingkreis (5) der Mine verbundene Schmelzsicherung
(19) zu schmelzen.
8. Simulationsvorrichtung der Wirkungsweise einer Mine, die Mittel zur Erkennung mindestens
eines passiven Schwingkreises enthält, der von einer Übungsmine getragen wird, die
Mittel enthalten mindestens einen aktiven Schwingkreis (11, 12, 13), dadurch gekennzeichnet,
dass sie einen Variationsdetektor (14) enthält, der die Ausstrahlung eines Leistungssignals
durch den aktiven Schwingkreis steuert, das Signal dient dazu, mindestens ein schmelz-
oder zerstörbares Teil (19), das mit dem von der Mine getragenen passiven Schwingkreis
(5) verbunden ist, zu schmelzen.
9. Simulationsvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Erkennungsmittel
mindestens eine Empfangsspule (41) tragen, die mit Verstärkungsmitteln (40) und einem
Passbandfilter (38) gekoppelt ist.
10. Simulationsvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Erkennungsmittel mindestens zwei aktive Schwingkreise (11a, 12a, 13a und
11b, 12b, 13b) tragen, jeder Schwingkreis ist auf einer anderen eigenen Frequenz eingestellt
oder einstellbar und erlaubt es so, mindestens zwei passive Schwingkreise (5) zu erkennen
und zu unterscheiden, die von zwei verschiedenen Übungsminen getragen werden.
11. Simulationsvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der aktive Schwingkreis (28, 29) so entworfen wird, dass er ein Wobbelfrequenzsignal
in einem solchen Frequenzband liefern kann, das die Erkennung mindestens zweier passiver
Schwingkreise ermöglicht, die von zwei verschiedenen Übungsminen getragen werden.
12. Simulationsvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der aktive Schwingkreis (11, 12, 13) oder der Filter (38) mit einem Variationsdetektor
(14) verbunden ist, dessen Sensibilitätsschwelle so bestimmt ist, dass eine Positionierung
dieses aktiven Schwingkreises auf einer durch einen mit der Mine verbundenen passiven
Schwingkreis (5) gegebenen Entfernung erkannt wird.
13. Simulationsvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Variationsdetektor
(14) ein Signalisierungsmittel (16, 18) steuert.
14. Simulationsvorrichtung nach einem der Ansprüche 12 oder 13 und einem Fahrzeug angepasst,
dadurch gekennzeichnet, dass die Signalisierungsmittel Trennungsmittel (18) enthalten,
die in einem Energieversorgungsstromkreis des Fahrzeugs angebracht sind, der Variationsdetektor
(14) bewegt diese Mittel so, dass ein Anhalten des Fahrzeugs gesteuert wird.
15. Simulationsvorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass sie eine Kontrollvorrichtung (20) mit mindestens der Aktivitätsdauer einer Übungsmine
enthält, die Vorrichtung trägt eine Uhr (21) und mindestens einen Speicher oder ein
Verzeichnis (22) zum Empfang mindestens einer repräsentativen Anzahl von Aktivitätsdauern,
diese Kontrollvorrichtung steuert Unterbrechungsmittel (24) so, dass die Steuerung
der Signalisierungsmittel (16, 18) durch den Variationsdetektor (14) nicht mehr möglich
ist, wenn die dieser erkannten Mine zugewiesene Aktivitätsdauer abgelaufen ist.
16. Simulationsvorrichtung nach Anspruch 15 zur Verwendung mit einer Mine nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kontrollvorrichtung (20) mit mindestens zwei
Aktivitätsdauern einer Übungsmine trägt, die Vorrichtung enthält Mittel, mit denen
die Übereinstimmungsfrequenz des erkannten passiven Schwingkreises bestimmt und dieser
Frequenz eine der gespeicherten Aktivitätsdauern (22a, 22b) zugewiesen werden kann,
so dass die Steuerung der Signalisierungsmittel durch den Variationsdetektor nicht
mehr möglich ist, wenn die der erkannten Mine zugewiesene Aktivitätsdauer abgelaufen
ist.
17. Simulationsvorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 16 und einem Fahrzeug angepasst,
dadurch gekennzeichnet, dass der aktive Schwingkreis eine Spule trägt, die auf einem
vorderen Teil des Fahrzeugs befestigt ist und von diesem durch einen Schirm aus einem
Material mit hoher magnetischer Permeabilität und hohem spezifischem Widerstand isoliert
ist.
18. Simulationsvorrichtung einer Minensäuberungsaktion, dadurch gekennzeichnet, dass sie
einen Signalerzeuger (13) mit einer bestimmten Frequenz enthält, dieses Signal hat
eine so gewählte Intensität, dass die Schmelzsicherung(en) (19), die mit einem durch
eine Übungsmine getragenen passiven Schwingkreis (5) verbunden ist (sind), schmilzt
(schmelzen).
1. An exercise mine (1) comprising at least one passive oscillating circuit (5) tuned
to a certain frequency, a circuit designed to be detected by at least one active oscillating
circuit carried by a person or by a vehicle, characterised in that the passive oscillating
circuit (5) comprises at least one fuse or destructible part (19).
2. An exercise mine according to Claim 1, characterised in that the passive oscillating
circuit (5) comprises at least one inductive resistor (6) whose terminals are connected
to at least two circuit arms, each arm being formed of a capacitance (7a, 7b) and
a fuse or destructible part (19a, 19b) connected in series.
3. An exercise mine according to Claim 1 or 2, characterised in that the passive oscillating
circuit (5) is made in the form of a rigid printed circuit attached to the mine (1).
4. An exercise mine according to Claim 1 or 2, characterised in that the passive oscillating
circuit (5) is made in the form of a flexible printed circuit fastened to the mine.
5. An exercise mine according to Claim 1 or 2, characterised in that the passive oscillating
circuit (5) is formed of a serigraph of conductive paint.
6. An exercise mine according to Claim 5, characterised in that the serigraph can be
carried on a label (4) stuck onto the mine.
7. A device to programme a mine according to Claim 2, characterised in that it comprises
an active oscillating circuit which generates a signal at an adjustable frequency
and strength, an active circuit enabling the determination of the oscillation frequency
of the passive circuit (5) carried by the mine, and comprising a switch controlling
the generation of a power signal at this oscillation frequency, a signal designed
to melt a fuse (19) integral with the passive oscillating circuit (5) of the mine.
8. A device to simulate the action of a mine, comprising means to detect at least one
passive oscillating circuit carried by an exercise mine, means comprising at least
one active oscillating circuit (11,12,13), characterised in that it comprises a variation
detector (14) which controls the transmission of a power signal by the active oscillating
circuit, this signal being intended for melting at least one fusible or destructible
part (19) embodied in the passive oscillating circuit (5) carried by the mine.
9. A simulation device according to claim 8, characterised in that the detection means
comprise at least a receiver coil (41) connected with amplifying means (40) and a
band filter (38).
10. A simulation device according to one of Claim 8 or 9, characterised in that the detection
means comprise at least two active oscillating circuits (11a, 12a, 13a and 11b, 12b,
13b), each circuit being tuned or able to be tuned to a different self-resonant frequency,
thus enabling the detection and differentiation of at least two passive circuits (5)
carried by two different exercise mines.
11. A simulation device according to one of Claims 8 or 9, characterised in that the active
oscillating circuit (28, 29) is designed so as to be able to deliver a signal at a
wobbled frequency in a given frequency band so as to enable the detection of at least
two passive circuits carried by two different exercise mines.
12. A simulation device according to one of Claims 8 to 11, characterised in that the
active oscillating circuit (11,12,13) or the filter (38) is connected to a fluctuation
detector (14) whose sensitivity threshold is determined so as to detect a position
of this active oscillating circuit at a given distance from a passive oscillating
circuit (5) integral with a mine.
13. A simulation device according to Claim 12, characterised in that the fluctuation detector
(14) controls signalling means (16, 18).
14. A simulation device according to Claim 12 or 13 applied to a vehicule, characterised
in that the signalling means comprise circuit breaking means (18) positioned in a
power supply circuit of the vehicle, the fluctuation detector (14) activating the
means so as to make the vehicle stop.
15. A simulation device according to Claim 12 to 14, characterised in that it comprises
a monitor device (20) for at least the active-life time of an exercise mine, a device
which comprises a timer (21) and at least one memory or recorder (22) designed to
receive at least a number representative of an active-life time, this monitor device
controlling circuit breaker means (24) so as to prevent the activation of the signalling
means (16, 18) by the fluctuation detector (14) when the active-life time attributed
to this mine is over.
16. A simulation device according to Claim 15 and designed to be implemented with a mine
according to Claim 3, characterised in that it comprises a monitor device (20) for
at least two active-life times of an exercise mine, a device comprising means to determine
the tuning frequency of a detected passive circuit and to associate this frequency
to one of the active-life times memorised (22a, 22b) so as to prevent the activation
of signalling means by the fluctuation detector when the active-life time associated
with the detected mine is over.
17. A simulation device according to one of Claims 8 to 16 and fitted to a vehicle, characterised
in that the active oscillating circuit comprises a coil attached to a front part of
the vehicle, insulated from the latter by a screen of material having high magnetic
permeability and high resistivity.
18. A device to simulate a demining operation, characterised in that it comprises a signal
generator (13) at a pre-determined frequency, this signal being of a strength chosen
so as to melt the fuse or fuses (19) integral with a passive oscillating circuit (5)
carried by an exercise mine.