FR3016033A1 - DOSIMETER COMPRISING A PLURALITY OF MICRO-ORIFICES - Google Patents
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Abstract
L'invention concerne essentiellement un dosimètre (100) portatif mesurant la quantité de rayonnements ultraviolets (R) comportant : - au moins un capteur de rayonnements ultraviolets (126, 128), et - un élément de couverture (130) placé entre ledit au moins un capteur (126, 128) et l'extérieur du dosimètre, caractérisé en ce que : - l'élément de couverture (130) comporte une pluralité d'orifices (132), chaque capteur (126, 128) étant en vis-à-vis d'au moins un orifice (132), chaque orifice (132) traversant l'élément de couverture (130) et débouchant sur l'extérieur du dosimètre, et chaque orifice (132) comportant un diamètre (D) compris entre 5 micromètres et 250 micromètres.The invention essentially relates to a portable dosemeter (100) measuring the amount of ultraviolet radiation (R) comprising: - at least one ultraviolet radiation sensor (126, 128), and - a covering element (130) placed between the at least one ultraviolet radiation detector (126, 128) and a sensor (126, 128) and the exterior of the dosimeter, characterized in that: - the cover element (130) has a plurality of orifices (132), each sensor (126, 128) being facing -vis of at least one orifice (132), each orifice (132) passing through the covering element (130) and opening on the outside of the dosimeter, and each orifice (132) having a diameter (D) of between 5 micrometers and 250 micrometers.
Description
0 16 03 3 1 Arrière-plan de l'invention La présente invention se rapporte au domaine de la mesure de quantité de rayonnements ultraviolets. L'invention s'applique aux dosimètres portatifs, en particulier et de façon non limitative aux dosimètres portatifs prenant la forme d'un bijou, par exemple une broche ou un pendentif. De façon connue, les dosimètres portatifs comportent un capteur de rayonnements ultraviolets et un élément de couverture placé entre le capteur et l'extérieur du dosimètre. Afin que les rayons ultraviolets parviennent au capteur, l'élément de couverture comporte une fenêtre en matériau thermoplastique transparent laissant apparaître le capteur. Un des objectifs de l'invention est d'améliorer l'apparence esthétique du dosimètre tout en conservant les performances techniques dudit dosimètre.The present invention relates to the field of measuring the amount of ultraviolet radiation. The invention applies to portable dosimeters, in particular and without limitation to portable dosimeters in the form of a jewel, for example a brooch or a pendant. In known manner, the portable dosimeters comprise an ultraviolet radiation sensor and a cover element placed between the sensor and the outside of the dosimeter. In order for the ultraviolet rays to reach the sensor, the cover element has a window made of a transparent thermoplastic material revealing the sensor. One of the objectives of the invention is to improve the aesthetic appearance of the dosimeter while maintaining the technical performance of said dosimeter.
Objet et résumé de l'invention A cet effet, la présente invention concerne un dosimètre portatif mesurant la quantité de rayonnements ultraviolets comportant : - au moins un capteur de rayonnements ultraviolets, et - un élément de couverture placé entre ledit au moins un capteur et l'extérieur du dosimètre, caractérisé en ce que : - l'élément de couverture comporte une pluralité d'orifices, chaque capteur étant en vis-à-vis d'au moins un orifice, chaque orifice traversant l'élément de couverture et débouchant sur l'extérieur du dosimètre, et chaque orifice comportant un diamètre compris entre 5 micromètres et 250 micromètres. L'invention est avantageuse en ce que le diamètre des orifices est choisi pour permettre le passage des rayonnements ultraviolets, les orifices étant en outre invisibles ou difficilement distinguables à l'oeil nu. Avantageusement, le dosimètre prend la forme d'un bijou, la face externe de l'élément de couverture pouvant prendre n'importe quelle forme. Par ailleurs, les capteurs et les autres composants électroniques positionnés sous l'élément de couverture ne sont pas visibles. Dans un mode de réalisation particulier, chaque orifice est rempli au 5 moins partiellement par un matériau transparent aux rayonnements ultraviolets de type A et aux rayonnements ultraviolets de type B. Ainsi, ce matériau transparent permet de protéger les capteurs et les autres composants électroniques positionnés sous l'élément de couverture, par exemple contre les poussières, les grains de sable, ou les cellules 10 cutanées, tout en laissant passer les rayonnements ultraviolets de type A ou B. Dans un mode de réalisation particulier, le matériau transparent est un matériau thermoplastique transparent, par exemple du polyméthacrylate de méthyle. 15 Dans un mode de réalisation particulier, l'élément de couverture est réalisé en métal ou en céramique. Dans un mode de réalisation particulier, la distance entre deux orifices voisins est comprise entre le diamètre des orifices multiplié par 0,5 et le diamètre des orifices multiplié par 5. 20 Dans un mode de réalisation particulier, les orifices sont placés aux sommets d'un maillage en hexagone ou aux sommets d'un maillage en carré. Dans un mode de réalisation particulier, le dosimètre comporte en outre une interface de communication apte à transmettre à un terminal la quantité de rayonnements ultraviolets reçue par le dosimètre pendant une période de 25 temps prédéterminée. Ainsi, l'interface de communication permet au dosimètre d'être compact et esthétique. 3 0 16 03 3 3 Dans un mode de réalisation particulier, le dosimètre comporte un capteur de rayonnements ultraviolets de type A et un capteur de rayonnements ultraviolets de type B. Ainsi, l'utilisateur peut être précisément informé des risques liés à son exposition au soleil. Brève description des dessins D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-dessous, en référence aux dessins 10 annexés qui en illustrent un exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur les figures : la figure 1 représente, de manière schématique, l'architecture matérielle d'un système comportant un terminal et un dosimètre conforme à un mode de réalisation de l'invention ; 15 - la figure 2 représente, de manière schématique, une coupe d'un dosimètre conforme au mode de réalisation de la figure 1; les figures 3a et 3b représentent, de manière schématique, des positionnements d'orifices d'un élément de couverture d'un dosimètre conformes à des modes de réalisation de l'invention ; 20 la figure 4 représente notamment, sous forme d'un organigramme, les principales étapes d'un procédé pour gérer l'énergie consommée par un dosimètre conforme au mode de réalisation de la figure 1. Pour des raisons de clarté, les éléments représentés dans ces figures ne sont pas à l'échelle, sauf mention contraire. 25 Description détaillée de plusieurs modes de réalisation La figure 1 représente, de manière schématique et selon un mode de réalisation, un dosimètre 110 portatif mesurant la quantité de rayonnements ultraviolets R. Le dosimètre 110 peut prendre la forme d'un bijou, par exemple de type broche ou pendentif. Conformément à l'invention, le dosimètre 110 comporte au moins un capteur 126, 128 de rayonnements ultraviolets R, et un élément de couverture 130 placé entre ledit au moins un capteur 126, 128 et l'extérieur du dosimètre 110 (cf. figure 2). L'élément de couverture 130 protège ainsi les capteurs 126, 128 ainsi que d'autres éléments 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 du dosimètre 110 décrits ci-après. En outre, conformément à l'invention, l'élément de couverture 130 comporte une pluralité d'orifices 132, chaque capteur 126, 128 étant en vis- à-vis d'au moins un orifice 132, chaque orifice 132 traversant l'élément de couverture 130 et débouchant sur l'extérieur du dosimètre 110. De plus, conformément à l'invention, chaque orifice 132 comporte un diamètre D compris entre 5 micromètres et 250 micromètres. Les orifices 132 ne sont donc pas visibles ou difficilement distinguables à l'oeil nu. Ainsi, l'élément de couverture 130 ne laisse pas apparaître les capteurs 126, 128 et les autres éléments 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 du dosimètre 110 positionnés sous l'élément de couverture 130. De plus, la face externe de l'élément de couverture 130 peut prendre n'importe quelle forme. En outre, le diamètre D des orifices 132 est choisi pour permettre le passage des rayonnements ultraviolets, ce qui permet au dosimètre 110 d'effectuer une mesure de la quantité de rayonnements ultraviolets R. Conformément à un mode de réalisation particulier de l'invention, chaque orifice 132 est rempli au moins partiellement par un matériau 133 transparent aux rayonnements ultraviolets R de type A et aux rayonnements ultraviolets R de type B. L'injection du matériau 133 transparent est réalisée de manière industrielle conventionnelle. De plus, conformément à un mode de réalisation particulier de l'invention, le matériau 133 transparent aux rayonnements ultraviolets R est un matériau thermoplastique transparent, comme du polyméthacrylate de méthyle. En outre, conformément à un mode de réalisation particulier de l'invention, l'élément de couverture 130 est réalisé en métal ou en 5 céramique. Conformément à un mode de réalisation particulier de l'invention, les orifices 132 sont placés sur l'élément de couverture 130 aux sommets d'un maillage en carré (cf. figure 3a). Conformément à un autre mode de réalisation particulier de l'invention, les orifices 132 sont placés sur l'élément 10 de couverture 130 aux sommets d'un maillage en hexagone régulier (cf. figure 3b). Conformément à un mode de réalisation particulier de l'invention, la distance Dl ou D2 entre deux orifices 132 voisins sur le maillage est comprise entre le diamètre D des orifices 132 multiplié par 0,5 et le diamètre 15 D des orifices 132 multiplié par 5. Conformément à un mode de réalisation particulier de l'invention, le dosimètre 110 comporte un capteur 126 de rayonnements ultraviolets R de type A (UVA) et un capteur 128 de rayonnements ultraviolets R de type B (UVB). Chaque capteur 126, 128 est en vis-à-vis d'au moins un orifice 132. 20 Chaque orifice 132 traverse l'élément de couverture 130 et débouche sur l'extérieur du dosimètre 110. Ces capteurs 126, 128 sont calibrés sous une source de rayonnements ultraviolets, en présence d'un capteur étalon, après avoir été positionnés dans le dosimètre 110. Dans cet exemple, le dosimètre 110 communique avec un terminal 150, 25 dans un système 100, via une liaison sans fil 170 (cf. figure 1). Le terminal 150 peut être par exemple un téléphone mobile. De plus, la liaison sans fil 170 peut être par exemple une liaison Bluetooth. De plus, dans cet exemple, le dosimètre 110 présente l'architecture conventionnelle d'un ordinateur. Ce dosimètre 110 comporte notamment un processeur 111 comportant des moyens de contrôle 112, une mémoire morte 114 (de type « ROM »), une mémoire non volatile réinscriptible 116 (de type « EEPROM » ou « Flash NAND » par exemple), une mémoire volatile réinscriptible 118 (de type « RAM »), et une interface de communication 120.OBJECT AND SUMMARY OF THE INVENTION To this end, the present invention relates to a portable dosimeter measuring the amount of ultraviolet radiation comprising: - at least one ultraviolet radiation sensor, and - a cover element placed between said at least one sensor and the outside of the dosimeter, characterized in that: - the cover element comprises a plurality of orifices, each sensor being vis-à-vis at least one orifice, each orifice passing through the cover element and opening on the outside of the dosimeter, and each orifice having a diameter of between 5 micrometers and 250 micrometers. The invention is advantageous in that the diameter of the orifices is chosen to allow the passage of ultraviolet radiation, the orifices being further invisible or difficult to distinguish with the naked eye. Advantageously, the dosimeter takes the form of a jewel, the outer face of the cover element can take any shape. In addition, sensors and other electronic components positioned under the cover element are not visible. In a particular embodiment, each orifice is at least partially filled with a material transparent to ultraviolet radiation type A and ultraviolet radiation type B. Thus, this transparent material protects the sensors and other electronic components positioned under the cover element, for example against dust, grains of sand, or skin cells, while allowing type A or B ultraviolet radiation to pass. In a particular embodiment, the transparent material is a thermoplastic material transparent, for example polymethyl methacrylate. In a particular embodiment, the cover element is made of metal or ceramic. In a particular embodiment, the distance between two adjacent orifices is between the diameter of the orifices multiplied by 0.5 and the diameter of the orifices multiplied by 5. In a particular embodiment, the orifices are placed at the vertices of the apertures. a mesh in hexagon or at the vertices of a mesh in square. In a particular embodiment, the dosimeter further comprises a communication interface capable of transmitting to a terminal the amount of ultraviolet radiation received by the dosimeter during a predetermined period of time. Thus, the communication interface allows the dosimeter to be compact and aesthetic. In a particular embodiment, the dosimeter comprises a type A ultraviolet radiation sensor and a type B ultraviolet radiation sensor. Thus, the user can be accurately informed of the risks associated with his exposure to the light. Sun. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Other features and advantages of the present invention will emerge from the description given below, with reference to the accompanying drawings which illustrate an embodiment having no limiting character. In the figures: FIG. 1 schematically represents the hardware architecture of a system comprising a terminal and a dosimeter according to one embodiment of the invention; FIG. 2 schematically represents a section of a dosimeter according to the embodiment of FIG. 1; Figures 3a and 3b show, schematically, positioning of openings of a cover element of a dosimeter according to embodiments of the invention; FIG. 4 represents in particular, in the form of a flowchart, the main steps of a method for managing the energy consumed by a dosimeter according to the embodiment of FIG. 1. For the sake of clarity, the elements represented in FIG. these figures are not to scale unless otherwise stated. DETAILED DESCRIPTION OF SEVERAL EMBODIMENTS FIG. 1 schematically illustrates, in one embodiment, a portable dosemeter 110 measuring the amount of ultraviolet radiation R. The dosimeter 110 may take the form of a jewel, for example type brooch or pendant. According to the invention, the dosimeter 110 comprises at least one ultraviolet radiation detector 126, 128, and a cover element 130 placed between the at least one sensor 126, 128 and the exterior of the dosimeter 110 (see FIG. ). The cover member 130 thus protects the sensors 126, 128 as well as other elements 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 of the dosimeter 110 described hereinafter. In addition, in accordance with the invention, the covering element 130 has a plurality of orifices 132, each sensor 126, 128 being opposite at least one orifice 132, each orifice 132 passing through the element 130 and opening on the outside of the dosimeter 110. In addition, according to the invention, each orifice 132 has a diameter D between 5 micrometers and 250 micrometers. The orifices 132 are therefore not visible or difficult to distinguish with the naked eye. Thus, the covering element 130 does not reveal the sensors 126, 128 and the other elements 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 of the dosimeter 110 positioned under the covering element 130. the outer face of the cover member 130 can take any shape. In addition, the diameter D of the orifices 132 is chosen to allow the passage of ultraviolet radiation, which allows the dosimeter 110 to measure the amount of ultraviolet radiation R. According to a particular embodiment of the invention, each orifice 132 is at least partially filled with a material 133 transparent to ultraviolet radiation R of type A and ultraviolet radiation R type B. The injection of transparent material 133 is carried out conventionally. In addition, according to a particular embodiment of the invention, the material 133 transparent to ultraviolet radiation R is a transparent thermoplastic material, such as polymethyl methacrylate. In addition, according to a particular embodiment of the invention, the covering element 130 is made of metal or ceramic. According to a particular embodiment of the invention, the orifices 132 are placed on the covering element 130 at the vertices of a square mesh (see FIG. According to another particular embodiment of the invention, the orifices 132 are placed on the cover element 130 at the vertices of a regular hexagonal mesh (see FIG. 3b). According to a particular embodiment of the invention, the distance D1 or D2 between two adjacent orifices 132 on the mesh is between the diameter D of the orifices 132 multiplied by 0.5 and the diameter D of the orifices 132 multiplied by 5 According to a particular embodiment of the invention, the dosimeter 110 comprises an ultraviolet radiation detector R type A (UVA) and a sensor 128 of type B ultraviolet radiation (UVB). Each sensor 126, 128 is vis-à-vis at least one orifice 132. Each orifice 132 passes through the cover element 130 and opens on the outside of the dosimeter 110. These sensors 126, 128 are calibrated under ultraviolet radiation source, in the presence of a standard sensor, after being positioned in the dosimeter 110. In this example, the dosimeter 110 communicates with a terminal 150, 25 in a system 100, via a wireless link 170 (cf. figure 1). The terminal 150 may be for example a mobile phone. In addition, the wireless link 170 may be for example a Bluetooth link. In addition, in this example, the dosimeter 110 presents the conventional architecture of a computer. This dosimeter 110 comprises in particular a processor 111 comprising control means 112, a read-only memory 114 (of the "ROM" type), a non-volatile rewritable memory 116 (of the "EEPROM" or "Flash NAND" type for example), a memory volatile rewritable 118 (type "RAM"), and a communication interface 120.
Dans cet exemple, le dosimètre 110 comporte en outre des moyens pour déterminer l'heure 122 et des moyens pour détecter un mouvement 124. Les moyens pour détecter un mouvement 124 peuvent comprendre un accéléromètre. De plus, dans cet exemple, le terminal 150 présente également l'architecture conventionnelle d'un ordinateur. Ledit terminal 150 comporte notamment un processeur 152, une mémoire morte 154 (de type « ROM »), une mémoire non volatile réinscriptible 156 (de type « EEPROM » ou « Flash NAND » par exemple), une mémoire volatile réinscriptible 158 (de type « RAM »), et une interface de communication 160 communicant avec l'interface de communication 120 du dosimètre 110 via la liaison sans fil 170. Le terminal 150 comporte en outre, dans cet exemple, des moyens 162 pour déterminer la position géographique du dosimètre 110. Ces moyens 162 pour déterminer la position géographique forment avec les moyens pour déterminer l'heure 122 des moyens pour déterminer l'heure à la position 20 géographique du dosimètre. Les moyens pour déterminer la position géographique 162 peuvent être un récepteur GPS. Le terminal 150 comporte en outre, dans cet exemple, des moyens d'information 164 aptes à indiquer la quantité de rayonnements ultraviolets R reçue par le dosimètre 110. Cette quantité de rayonnements ultraviolets R 25 reçue par le dosimètre 110 est transmise par l'interface de communication 120 du dosimètre 110. Les moyens d'information 164 peuvent aussi dans cet exemple informer l'utilisateur des risques liés à leur exposition quotidienne au soleil. Ces risques sont par exemple les mélanomes, les coups de soleil, le cancer de la peau ou de l'oeil, le vieillissement cutané prématuré, la cataracte ou encore la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Ces risques dépendent des habitudes de l'utilisateur, par exemple du temps passé à l'intérieur de bâtiments ou à l'extérieur. En effet, chacun de ces risques dépend des rayonnements ultraviolets R de type A et/ou des rayonnements ultraviolets R de type B. Or, les rayonnements ultraviolets R de type B sont arrêtés par le verre et ne traversent donc pas les vitres. La quantité de rayonnements ultraviolets R de type B captée par le capteur 128 de rayonnement ultraviolets R de type B est donc déterminée.In this example, the dosimeter 110 further comprises means for determining the time 122 and means for detecting a movement 124. The means for detecting a movement 124 may comprise an accelerometer. In addition, in this example, the terminal 150 also presents the conventional architecture of a computer. Said terminal 150 comprises in particular a processor 152, a read-only memory 154 (of the "ROM" type), a non-volatile rewritable memory 156 (of the "EEPROM" or "Flash NAND" type for example), a rewritable volatile memory 158 (of type "RAM"), and a communication interface 160 communicating with the communication interface 120 of the dosimeter 110 via the wireless link 170. The terminal 150 further comprises, in this example, means 162 for determining the geographical position of the dosimeter 110. These means 162 for determining the geographical position form, with the means for determining the time 122, means for determining the time at the geographical position of the dosimeter. The means for determining the geographical position 162 may be a GPS receiver. The terminal 150 further comprises, in this example, information means 164 able to indicate the amount of ultraviolet radiation R received by the dosimeter 110. This quantity of ultraviolet radiation R 25 received by the dosimeter 110 is transmitted by the interface The information means 164 may also in this example inform the user of the risks associated with their daily exposure to the sun. These risks are, for example, melanoma, sunburn, skin or eye cancer, premature skin aging, cataracts or age-related macular degeneration (AMD). These risks depend on the user's habits, such as time spent inside buildings or outside. Indeed, each of these risks depends on type A ultraviolet R radiation and / or type B ultraviolet R radiation. However, type B ultraviolet R radiation is stopped by the glass and therefore does not pass through the panes. The amount of type B ultraviolet R radiation picked up by the type B ultraviolet R sensor 128 is therefore determined.
Si la quantité de rayonnements ultraviolets R de type B captée par ledit capteur 128 est inférieure à un seuil prédéterminé de quantité de rayonnements, l'utilisateur est à l'intérieur d'un bâtiment. Sinon, l'utilisateur est à l'extérieur. Dans un exemple, le seuil prédéterminé de quantité de rayonnements est de 0,1 microwatt par centimètre carré.If the amount of type B ultraviolet R radiation picked up by said sensor 128 is less than a predetermined threshold of amount of radiation, the user is inside a building. Otherwise, the user is outside. In one example, the predetermined threshold of amount of radiation is 0.1 microwatt per square centimeter.
Les moyens d'information 164 peuvent en outre donner des conseils de protection à l'utilisateur. Ces moyens d'information 164 sont par exemple un écran ou un haut-parleur. Le positionnement des moyens d'information 164 sur le terminal 150 permet au dosimètre 110 d'être compact et esthétique. En effet, ces moyens d'information 164 sont volumineux et le positionnement de ces moyens d'information 164 hors du dosimètre 110 permet à l'élément de couverture de prendre n'importe quelle forme. La figure 4 représente un procédé pour gérer l'énergie consommée par le dosimètre 110 portatif, ce procédé pouvant être mis en oeuvre par le système 100.The information means 164 may further provide protection advice to the user. These information means 164 are for example a screen or a speaker. The positioning of the information means 164 on the terminal 150 allows the dosimeter 110 to be compact and aesthetic. Indeed, these information means 164 are bulky and the positioning of these information means 164 out of the dosimeter 110 allows the cover element to take any shape. FIG. 4 represents a method for managing the energy consumed by the portable dosemeter 110, this method being able to be implemented by the system 100.
Ce procédé pour gérer l'énergie permet, dans une étape 400, de mettre en veille le dosimètre 110, si au moins une condition de mise en veille d'un ensemble de conditions de mise en veille est satisfaite. Ce procédé permet en outre, dans une étape 410, d'activer le dosimètre 110 si chaque condition d'un ensemble de conditions d'activation est satisfaite.This method for managing the energy makes it possible, in a step 400, to put the dosimeter 110 on standby if at least one standby condition of a set of standby conditions is satisfied. This method further allows, in a step 410, to activate the dosimeter 110 if each condition of a set of activation conditions is satisfied.
De plus, ce procédé permet de maintenir l'activation du dosimètre 110 si chaque condition d'un ensemble de conditions de maintien de l'activation du dosimètre 110 est satisfaite. L'ensemble de conditions de mise en veille comporte une ou plusieurs conditions de mise en veille, l'ensemble de conditions d'activation comporte une ou plusieurs conditions d'activation et l'ensemble de conditions de maintien de l'activation comprend une ou plusieurs conditions de maintien de l'activation. L'expression « mise en veille du dosimètre » signifie que l'interface de communication 120 est éteinte. Le dosimètre 110 ne communique alors plus avec le terminal 150, ce qui permet de diminuer la consommation électrique du dosimètre 110. L'expression « activation du dosimètre » signifie que l'interface de communication 120 est activée. En variante, l'expression « mise en veille du dosimètre » signifie que les capteurs 126 et 128 sont éteints en plus de l'interface de communication 120, et l'expression « activation du dosimètre » signifie que les capteurs 126 et 128 sont activés en plus de l'interface de communication 120. Les moyens pour activer l'heure 122 et éventuellement les moyens pour détecter un mouvement 124 ne sont pas éteints lors de la mise en veille du 20 dosimètre 110. L'ensemble de conditions de mise en veille comporte deux conditions de mise en veille, qui sont que : - l'heure courante à la position géographique n'est pas comprise entre l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil à ladite position 25 géographique, et - aucun mouvement n'est détecté pendant une durée de non détection de mouvement supérieure ou égale au seuil prédéterminé. En variante, l'ensemble de conditions de mise en veille ne comporte qu'une des deux conditions citées précédemment.In addition, this method makes it possible to maintain the activation of the dosimeter 110 if each condition of a set of conditions for maintaining the activation of the dosimeter 110 is satisfied. The set of standby conditions includes one or more standby conditions, the set of activation conditions includes one or more activation conditions, and the set of sustaining activation conditions includes one or more activation conditions. several conditions for maintaining the activation. The expression "standby of the dosimeter" means that the communication interface 120 is off. The dosimeter 110 then no longer communicates with the terminal 150, which makes it possible to reduce the power consumption of the dosimeter 110. The expression "activation of the dosimeter" means that the communication interface 120 is activated. Alternatively, the expression "dosimeter standby" means that the sensors 126 and 128 are off in addition to the communication interface 120, and the expression "activation of the dosimeter" means that the sensors 126 and 128 are activated. in addition to the communication interface 120. The means for activating the time 122 and possibly the means for detecting a movement 124 are not extinguished when the dosimeter 110 is put on standby. standby includes two standby conditions, which are that: - the current time at the geographical position is not between the sunrise time and the sunset time at said geographical position, and no motion is detected during a motion detection non-detection time greater than or equal to the predetermined threshold. Alternatively, the set of standby conditions comprises only one of the two conditions mentioned above.
En outre, l'ensemble de conditions d'activation comporte une condition d'activation, qui est : - l'heure courante à la position géographique est comprise entre l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil à ladite position 5 géographique. De plus, l'ensemble de conditions de maintien de l'activation comporte deux conditions d'activation, qui sont : - l'heure courante à la position géographique est comprise entre l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil à ladite position 10 géographique, et - un mouvement est détecté alors que la durée de non détection de mouvement est inférieure au seuil de durée prédéterminé. En variante, l'ensemble de conditions de maintien de l'activation ne comporte qu'une des deux conditions citées précédemment. 15 Dans une étape 420, les moyens pour déterminer l'heure à la position géographique du dosimètre 110 déterminent l'heure à la position géographique du dosimètre 110. Plus précisément, les moyens 162 pour déterminer la position géographique déterminent dans une sous-étape 421 la position géographique du terminal 150. La position géographique du 20 dosimètre 110 est déduite de la position géographique du terminal 150. En effet, le dosimètre 110 est situé à proximité du terminal 150 (dans un exemple, le dosimètre 110 et le terminal 150 communiquent par une liaison courte distance comme une liaison Bluetooth). La position géographique est envoyée au dosimètre 110 via la liaison 25 sans fil 170. Le dosimètre déduit de cette position l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil. Cette sous-étape 421 est effectuée lors de la première connexion du dosimètre au terminal 150. Cette sous-étape 421 peut être en outre effectuée à chaque connexion du dosimètre 110 au terminal 150. De plus, si le dosimètre 110 est déconnecté du terminal 150, la connexion du dosimètre 110 au terminal 150 peut être forcée par le terminal 150 lorsque les moyens 162 déterminent un changement de position géographique. L'expression « connexion du dosimètre 110 au terminal 150», signifie que l'interface de communication 120 du dosimètre est activée et que le dosimètre peut communiquer avec le terminal 150 via la liaison sans fil 170. De plus, dans une sous-étape 422, l'heure courante à ladite position géographique est déterminée par les moyens pour déterminer l'heure 122. Ceci est possible car les moyens 122 ne sont jamais éteints, même lors de la mise en veille du dosimètre 110. Si les moyens pour déterminer l'heure 122 déterminent que ladite heure à la position géographique n'est pas comprise entre l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil à ladite position géographique, les moyens de contrôle 112 mettent en veille le dosimètre 110. En effet, le dosimètre 110 étant inutile la nuit, la mise en veille du dosimètre 110 permet d'économiser de l'énergie sans nuire au fonctionnement du dosimètre 110. En outre, si les moyens pour déterminer l'heure à la position géographique du dosimètre 110 déterminent que ladite heure à la position géographique est comprise entre l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher du soleil à ladite position géographique, l'utilisateur du dosimètre 110 est potentiellement exposé aux rayonnements ultraviolets R car il fait jour. Les moyens de contrôle 112 activent donc le dosimètre 110. Une fois le dosimètre 110 activé, des moyens 124 pour détecter si le dosimètre 110 effectue un mouvement détectent un éventuel mouvement 25 dans une étape 440. Des moyens de mesure d'une durée commencent alors à mesurer une durée de non détection de mouvement. Tant que les moyens ne détectent pas de mouvement et que la durée de non détection de mouvement est inférieure à un seuil de durée prédéterminé, l'étape 440 est réitérée. Dans un exemple, le seuil de durée prédéterminé est de 15 minutes. Si aucun mouvement n'est détecté pendant une durée de non détection de mouvement supérieure ou égale au seuil prédéterminé, les moyens de contrôle 112 mettent en veille le dosimètre 110 afin d'économiser de l'énergie et la durée de non détection de mouvement est mise à zéro. En effet, cette condition indique que l'utilisateur ne porte plus le dosimètre 110 et donc que la mesure de l'exposition aux rayonnements ultraviolets R n'est plus souhaitée par cet utilisateur.In addition, the set of activation conditions includes an activation condition, which is: - the current time at the geographical position is between the sunrise time and the sunset time at said geographical position 5. In addition, the set of conditions for maintaining the activation has two activation conditions, which are: - the current time at the geographical position is between the sunrise time and the sunset time of the at said geographical position, and a motion is detected while the motion detection time is less than the predetermined duration threshold. In a variant, the set of conditions for maintaining the activation comprises only one of the two conditions mentioned above. In a step 420, the means for determining the time at the geographical position of the dosimeter 110 determines the time at the geographical position of the dosimeter 110. More specifically, the means 162 for determining the geographic position determine in a substep 421 the geographic position of the terminal 150. The geographical position of the dosimeter 110 is deduced from the geographical position of the terminal 150. In fact, the dosimeter 110 is located near the terminal 150 (in one example, the dosimeter 110 and the terminal 150 communicate by a short distance link like a Bluetooth link). The geographical position is sent to the dosimeter 110 via the wireless link 170. The dosimeter deduces from this position the sunrise time and the sunset time. This sub-step 421 is performed during the first connection of the dosimeter to the terminal 150. This sub-step 421 can also be performed at each connection of the dosimeter 110 to the terminal 150. In addition, if the dosimeter 110 is disconnected from the terminal 150 the connection of the dosimeter 110 to the terminal 150 may be forced by the terminal 150 when the means 162 determine a change of geographical position. The expression "connection of the dosimeter 110 to the terminal 150" means that the communication interface 120 of the dosimeter is activated and that the dosimeter can communicate with the terminal 150 via the wireless link 170. In addition, in a substep 422, the current time at said geographical position is determined by the means for determining the time 122. This is possible because the means 122 are never extinguished, even when the dosimeter 110 is put on standby. the time 122 determine that said time at the geographical position is not between sunrise time and sunset time at said geographical position, the control means 112 put the dosimeter 110 on standby. Indeed, the dosimeter 110 being useless at night, the standby dosimeter 110 saves energy without affecting the operation of the dosimeter 110. In addition, if the means for determining the time to the positron The geographical location of the dosimeter 110 determines that said time at the geographical position is between the sunrise time and the sunset time at said geographical position, the user of the dosimeter 110 is potentially exposed to the ultraviolet radiation R because it's day. The control means 112 therefore activate the dosimeter 110. Once the dosimeter 110 has been activated, means 124 for detecting whether the dosimeter 110 is moving detect a possible movement in a step 440. Means for measuring a duration then begin to measure a duration of non-detection of movement. As long as the means do not detect motion and the motion detection time is less than a predetermined duration threshold, step 440 is repeated. In one example, the predetermined duration threshold is 15 minutes. If no movement is detected during a motion detection non-detection time greater than or equal to the predetermined threshold, the control means 112 put the dosimeter 110 in standby in order to save energy and the duration of non-motion detection is reset. Indeed, this condition indicates that the user no longer wears the dosimeter 110 and therefore the measurement of exposure to ultraviolet radiation R is no longer desired by this user.
Si les moyens 124 détectent un mouvement alors que la durée de non détection de mouvement est inférieure au seuil de durée prédéterminé, le dosimètre est maintenu activé par les moyens de contrôle 112 et la durée de non détection de mouvement est mise à zéro. En variante, les moyens 124 pour détecter un mouvement comprennent en outre les moyens 162 pour déterminer la position géographique. Si ces moyens 162 déterminent une position géographique permettant de déduire que le dosimètre 110 est à l'extérieur d'un bâtiment, le dosimètre 110 est maintenu activé, même si aucun mouvement n'est détecté pendant une durée de non détection de mouvement supérieure ou égale au seuil prédéterminé. Si les moyens 162 ne déterminent pas une position géographique permettant de déduire que le dosimètre 110 est à l'extérieur et si aucun mouvement n'est détecté pendant une durée de non détection de mouvement supérieure ou égale au seuil prédéterminé, les moyens de contrôle 112 mettent en veille le dosimètre 110.If the means 124 detect a movement while the non-motion detection time is less than the predetermined duration threshold, the dosimeter is kept activated by the control means 112 and the motion detection time is set to zero. Alternatively, the means 124 for detecting motion further comprises the means 162 for determining the geographical position. If these means 162 determine a geographical position making it possible to deduce that the dosimeter 110 is outside a building, the dosimeter 110 is kept activated, even if no movement is detected during a period of no detection of greater movement or equal to the predetermined threshold. If the means 162 do not determine a geographical position to deduce that the dosimeter 110 is outside and if no movement is detected during a motion detection time greater than or equal to the predetermined threshold, the control means 112 pause the dosimeter 110.
Tant que les conditions de maintien d'activation sont satisfaites, le dosimètre 110 est maintenu activé. Après la mise en veille du dosimètre 110, tant qu'une des conditions de mise en veille est satisfaite, le dosimètre 110 est maintenu en veille.As long as the conditions for maintaining activation are satisfied, the dosimeter 110 is kept activated. After the dosimeter 110 has been put on standby, as long as one of the standby conditions is satisfied, the dosimeter 110 is kept in standby.
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Cited By (1)
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|---|---|---|---|---|
| EP4481443A4 (en) * | 2022-02-14 | 2026-01-21 | Chiyoda Technol Corp | ELECTRONIC DOSIMETER |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10120697A1 (en) * | 2001-04-27 | 2002-11-07 | Siemens Ag | Mobile telephone device incorporating UV radiation detection and evaluation means so that a person outside for long periods can determine the amount of UV radiation absorbed and avoid harmful exposure |
| WO2006114009A1 (en) * | 2005-04-28 | 2006-11-02 | Flytec Ag | Uv-measuring device |
| EP2565603A2 (en) * | 2011-08-31 | 2013-03-06 | Apple Inc. | Light sensor systems for electronic devices |
| EP2568266A1 (en) * | 2011-09-09 | 2013-03-13 | ETH Zurich | Mobile UV-intensity indicator |
| EP2640041A1 (en) * | 2012-03-16 | 2013-09-18 | LG Electronics, Inc. | Mobile Terminal with Optical Sensor |
-
2014
- 2014-01-02 FR FR1450010A patent/FR3016033B1/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10120697A1 (en) * | 2001-04-27 | 2002-11-07 | Siemens Ag | Mobile telephone device incorporating UV radiation detection and evaluation means so that a person outside for long periods can determine the amount of UV radiation absorbed and avoid harmful exposure |
| WO2006114009A1 (en) * | 2005-04-28 | 2006-11-02 | Flytec Ag | Uv-measuring device |
| EP2565603A2 (en) * | 2011-08-31 | 2013-03-06 | Apple Inc. | Light sensor systems for electronic devices |
| EP2568266A1 (en) * | 2011-09-09 | 2013-03-13 | ETH Zurich | Mobile UV-intensity indicator |
| EP2640041A1 (en) * | 2012-03-16 | 2013-09-18 | LG Electronics, Inc. | Mobile Terminal with Optical Sensor |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP4481443A4 (en) * | 2022-02-14 | 2026-01-21 | Chiyoda Technol Corp | ELECTRONIC DOSIMETER |
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| Publication number | Publication date |
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