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EP4064792A1 - Headlight provided with improved dynamic lighting - Google Patents

Headlight provided with improved dynamic lighting Download PDF

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Publication number
EP4064792A1
EP4064792A1 EP21164886.0A EP21164886A EP4064792A1 EP 4064792 A1 EP4064792 A1 EP 4064792A1 EP 21164886 A EP21164886 A EP 21164886A EP 4064792 A1 EP4064792 A1 EP 4064792A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
light
information
control module
lut
headlamp
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP21164886.0A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP4064792B1 (en
Inventor
Christophe Marie
Nicolas BEAURENT
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zedel SAS
Original Assignee
Zedel SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zedel SAS filed Critical Zedel SAS
Priority to EP21164886.0A priority Critical patent/EP4064792B1/en
Priority to TW111108423A priority patent/TW202240099A/en
Priority to US17/703,478 priority patent/US11519591B2/en
Priority to CN202210306213.1A priority patent/CN115134975A/en
Publication of EP4064792A1 publication Critical patent/EP4064792A1/en
Application granted granted Critical
Publication of EP4064792B1 publication Critical patent/EP4064792B1/en
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Definitions

  • the present invention relates to the field of headlamps equipped with so-called Reactive Lighting technology, and in particular a headlamp comprising an accelerometric sensor.
  • the applicant of the present patent application has marketed a portable lamp, of the headlamp type, equipped with so-called reactive or dynamic lighting, the operating principle of which is illustrated in the figure 1 .
  • This headlamp has an electronic circuit equipped with a sensor that analyzes the external brightness to instantly deliver an adjusted lighting power and an optimal beam shape for the situation.
  • This type of lamp has proven to be particularly suitable for committed and intensive sports because it relieves the user of the manual mode adjustments that would be necessary to switch between different beam power thresholds.
  • Reactive Lighting Thanks to this reactive lighting technique ( Reactive Lighting ), the user has his hands free and his mind completely focused on his activity, whatever the lighting situation considered.
  • the user can thus observe or examine an object at a short distance (reading a map, making a tie-up knot or setting up a tent for example) and the lamp can protect a very wide and low-power light beam, automatically set to a minimum threshold value thanks to this dynamic lighting technique.
  • the lighting automatically adapts to the distance of the object.
  • the beam becomes mixed: wide at the level of the feet and focused to see at a few meters and anticipate the relief .
  • Reactive Lighting has proved to be particularly economical in use and makes it possible to advantageously increase the autonomy of the batteries since its implementation, under the control of a calculator, aims to optimize battery consumption, offering greater autonomy for your lamp.
  • this reactive or dynamic lighting technology is undeniably a significant advance in the field of headlamps, and more generally of portable lighting, in particular in that it allows the lighting to be constantly adapted. to lighting conditions.
  • the minimum level of light may in practice prove to be insufficient to guarantee safe lighting when crossing with a luminous or natural obstacle (car headlights, tree branch, etc.).
  • the previously noted discomfort zone may then turn out to be a danger zone.
  • the aim of the present invention is to propose a significant improvement to dynamic lighting technology by making it possible to take into consideration specific lighting situations requiring additional lighting.
  • Another object of the present invention consists in proposing a headlamp provided with the light regulation of the reactive or dynamic type having an improved adjustment of the light power.
  • the control module further comprises an accelerometer configured to supply at regular intervals data representative of an acceleration of the headlamp along at least one horizontal axis and one vertical axis; and wherein the control module includes circuitry configured to store and process accelerometry data to select a chosen physical activity profile from a set of predetermined physical activity profiles stored in a memory.
  • the selected physical activity profile is then used as an input pointer to read a correspondence table LUT stored in an internal memory of the lamp, and which provides at least one value or one parameter serving to generate information or the signal control fixing the light output.
  • a correspondence table LUT stored in an internal memory of the lamp, and which provides at least one value or one parameter serving to generate information or the signal control fixing the light output.
  • the value or parameter read from the lookup table LUT is used in conjunction with the information generated by the light sensor to determine the light output control information or signal.
  • the set of predetermined accelerometer profiles includes profiles representative of walking, running and cycling.
  • the power of the light beam set by the control unit varies between a low threshold and a high threshold, and the low threshold is set by a value which is extracted directly from the LUT look-up table from the automatically selected profile. .
  • the processing of the accelerometer data allowing the selection of the predetermined profile uses a statistical processing method based on a calculation of the variance of the accelerometer data along the two horizontal axes and along the vertical axis.
  • the data extracted from the LUT table make it possible to define a minimum light power threshold and a specific geometry of the light beam chosen between a wide beam, a pointed beam and/or both.
  • the light is a headlamp configured to process accelerometer data to detect a user's fall in addition to their physical activity, and configured to communicate with a mobile phone for the purpose of transmitting a message of alert.
  • control module in the event of a fall, is configured to control a light alert sequence aimed at calling for help.
  • the mechanism for regulating the light power is arranged so as to integrate, in addition to the information emanating from the luminosity sensor, other additional information generated by an accelerometric sensor supplying acceleration signals on one or more X1, Y1 or Z1 axis.
  • a specific algorithm which will be described in detail below, makes it possible to set lighting thresholds generated by the light power regulation system, and in particular a minimum lighting threshold.
  • the figure 2 illustrates the general architecture of an embodiment of a lamp 100 - assumed to be frontal - comprising a reactive or dynamic light intensity regulation system based on a sensor 120 making it possible to measure the ambient luminosity and/or part of the flux reflected by the illumination of the headlamp.
  • the lamp 100 also comprises an accelerometric sensor, and preferably a three-dimensional (3D) acceleration sensor 110 making it possible to generate accelerometric information along at least one axis and preferably three axes X1, Y1, Z1 particularly illustrated in the figure 8 , the axes X1 and Z1 being horizontal and the axis Y1 being vertical.
  • an accelerometric sensor and preferably a three-dimensional (3D) acceleration sensor 110 making it possible to generate accelerometric information along at least one axis and preferably three axes X1, Y1, Z1 particularly illustrated in the figure 8 , the axes X1 and Z1 being horizontal and the axis Y1 being vertical.
  • the lamp 100 comprises a power module 210 associated with a control module 220 and a lighting unit 230 comprising at least one light-emitting diode LED and, optionally, a transmitter-receiver module 240 coupled to the control module and a battery module 250 also coupled to control module 220.
  • the lighting unit 230 comprises a single LED diode 231 equipped with its power supply circuit 232 connected to the power module 210.
  • the LED diode(s) can be associated with its own focal optics 233 making it possible to ensure collimation of the light beam generated.
  • the current supply to the diode LEDs 231 via the circuit 232 is performed by the power module under the control of information or a control signal generated by the control module 220 via a link which may take the form of a conductor or a set of conductors constituting a bus.
  • a link which may take the form of a conductor or a set of conductors constituting a bus.
  • the figure shows more particularly the particular example of a conductor 225.
  • the power module 210 specifically comprises all the components that are conventionally encountered in an LED lighting lamp for the production of a high intensity light beam, and in general based on Pulse Width Modulation PWM ( or Pulse Width Modulation in Anglo-Saxon literature), well known to a person skilled in the art and similar to that encountered in class D audio circuits.
  • This PWM modulation is controlled by means of the control signal 225 generated by the control module 220.
  • the term " signal " mentioned above refers to an electrical quantity - current or voltage - making it possible to cause the control of the power module, and in particular the PWM modulation used to supply the LED diode 231 with current.
  • control signal 225 any "control information", for example logic information stored in a register and transmitted as has been said by any suitable means to the power module 210 in order to control the emission power of the light beam.
  • the control signal can therefore be transmitted on different media depending on whether it is a signal or information.
  • These supports can be a bus-type communication line coupling the control module and the power module or a simple electronic circuit for transferring a control voltage or current. In a particular embodiment, it is even possible to envisage the two control and power modules being integrated into a single module or integrated circuit.
  • control signal 225 A person skilled in the art will therefore easily understand that when one refers to a "control signal 225 ", one encompasses indiscriminately the realizations using an electrical control quantity - current or voltage - as well as the realizations in which the control is carried out by means of logic information transmitted within the power circuit. For this reason, reference will be made hereinafter indistinctly to signal or control information .
  • control module 220 comprises a processor 221 as well as volatile memories 222 of the RAM type and non-volatile (flash, EEPROM) 223 as well as one or more input/output circuits 224.
  • volatile memories 222 of the RAM type
  • non-volatile (flash, EEPROM) 223 as well as one or more input/output circuits 224.
  • the memories RAM and non-volatile are for storing data and firmware or firmware instructions.
  • the non-volatile memory 223 is also used to store data representative of physical activity profiles which will be used jointly with the accelerometer data provided by the accelerometric sensor 110 as will be described later.
  • the headlamp also comprises a battery module 250 having a controller 252 and a battery 251 for example of the Ion-Lithium type.
  • control module 220 can access each of the other modules present in the lamp, and in particular the power module 210, the battery module 250, the two brightness 120 and accelerometer 110 sensors as well as , if applicable, to the communication module 240 allowing two-way (upward-downward) wireless communication with a smart phone 300 or any other wireless communication device.
  • the access of the control module 220 to the various components of the headlamp may take various forms, either by means of specific circuits and/or conductors or a set of conductors forming a bus.
  • the link 225 is represented in the figure 2 in the form of a conductor while a real data/address/command bus 226 is used for the exchange of information between the control module 220, the battery module 250 and the transmitter/receiver module 240. It
  • this is only a particular embodiment, it being understood that a person skilled in the art may carry out various modifications and/or adaptations if necessary to take account of the requirements specific to the application envisaged.
  • control module 220 can both read and collect information contained in each of these modules and/or conversely, transfer information, data and/or commands thereto, such as this will come out more clearly in the remainder of the presentation.
  • control module 220 can send the power module a control signal as represented by the signal transmitted on the link 225 and, more generally, can read the current value of the supply current of the diode 231 transiting via conductors 232 (via circuits and/or buses not shown in the figure).
  • control module 220 can access the battery module 250 via the bus 226 to read there either the different voltage values (depending on the charge or discharge cycle in progress) at the terminals thereof and/or the value the intensity delivered in order to be able to calculate a state of charge (SOC or State Of Charge in the Anglo-Saxon literature).
  • SOC State Of Charge in the Anglo-Saxon literature
  • the control module 220 comprises a communication module 240 allows a two-way wireless link with a mobile information processing system or mobile telephone 300.
  • the transmitter as well as the receiver will be compatible with the Bluetooth standard, preferably with the Bluetooth 4.0 Low energy standard.
  • the WIFI or IEEE802.11 standard will be adopted instead.
  • the module 240 includes a baseband unit (not shown) coupled to a wireless receiver and transmitter, making it possible to organize an uplink communication channel (uplink- Uplink ) to the mobile telephone 300 and, in the opposite direction , a downlink communication channel to this same phone.
  • the communication module 240 may be required to perform various processing operations, in series or in parallel, on the digital representation of the signal received and to transmit, and in particular, operations of filtering, statistical calculation, demodulation, channel coding/decoding to make the communication robust to noise, etc.
  • processing operations are well known in the field of signal processing, in particular when it comes to isolating a particular component of a signal, likely to carry digital information, and it does not it will not be necessary here to weigh down the exposition of the description.
  • the processor 221 is therefore responsible for interpreting the packets received as well as for formatting the packets for transmission according to a format specific to the standard used. Thus in the case of the Bluetooth Low Energy standard, these packets will have a structure around the standardized Generic Attribute Profile (GATT) which will not be detailed here. Depending on the interpretation of the data bits included in the packets received, the processor will reconstruct any information or commands received on the downlink from the mobile information processing system 300. Having interpreted this information or commands, the processor 221 will then relay or convert this information or command to the module concerned.
  • GATT Generic Attribute Profile
  • the processor 221 identifies commands to the attention of the power module 210 in order to modify the light intensity and in reaction to this identification is capable of generating command information on the conductor 225 to destination of the power module 210 so that the latter proceeds to modify the light intensity generated by the lighting unit 230.
  • processor 221 may also identify read requests from associated mobile information processing system 300 to cause the headlamp to send certain parameters to telephone 300 on the uplink.
  • These requests can thus be a request for the state of charge of the battery or the value of the current light power.
  • the processor 221 will retrieve the necessary information directly from the module concerned and after performing any additional calculations on this information to obtain the final required information (in the case of the state of charge for example as seen above), will format a corresponding data packet for transmission by transceiver module 240.
  • the picture 2 describes a basic embodiment, and that many other embodiments are possible and within the reach of a person skilled in the art.
  • other modules could be added within the headlamp and these modules will also be coupled to the processor 221 via the bus 226 for example.
  • These modules can then also exchange uplink or downlink data or commands with the associated mobile information processing system 300 which can then communicate with the headlamp and transmit various configuration commands to it by means of a dedicated application. running on smart phone.
  • This dedicated application then makes it possible to coordinate the various functionalities of the headlamp by offering in particular a user-friendly interface by means of which the latter can either enter operating parameters, or come directly to control the headlamp or select different options to the features offered.
  • the control module 220 of the headlamp 100 implements a dynamic or reactive lighting technique.
  • This technique consists of replacing the well-known manual adjustment modes - based on various pre-adjusted light power values such as low, medium or high, with a more automatic technique making it possible to leave the adjustment of the light power to the control module 220 and more specifically to a regulation algorithm executed by the processor 221 under the control of a regulation firmware stored in non-volatile memory 223.
  • the processor 221 adjusts the light power according to the value of the ambient luminosity measured by the sensor 120, for example by selecting a value chosen from a set of N predefined threshold values .
  • Such a mechanism of regulation is therefore similar to an adjustment mechanism by discrete steps within a finite set of power values, allowing the control module 220 to control the headlamp by passing successively from one adjustment value to another value chosen from the set of predetermined values.
  • the reactive or dynamic brightness mechanism therefore allows automatic adjustment of the headlamp to the correct value at within the N predetermined values.
  • the geometry of the light beam can be adjusted automatically by the selection, via the control module 220, of a diffusion mode chosen from a set of several predetermined modes: for example wide, narrow, or both in same time.
  • a person skilled in the art may consider a more sophisticated regulation mechanism based on a true servo-control integrating the value of the luminosity within a feedback loop which may or may not be linear, in order to fix the power of the light beam generated by the module 230.
  • error correction mechanisms could be conveniently integrated within the feedback loop, in particular a proportional (P), proportional-integral (PI) correction, or even Proportional Integral Differential (PID) etc..., used with suitable parameters.
  • the regulation of the dynamic or reactive lighting could be advantageously improved by introducing an exploitation of the accelerometer data ⁇ x , ⁇ y and ⁇ z generated by the three-dimensional accelerometric sensor 110, as will now be described.
  • the three-dimensional accelerometer module 110 provides accelerometer signals ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z along three trigonometric axes X1, Y1 and Z1. As depicted in the figure 8 , the axes X1 and Z1 are horizontal while the axis Y1 is a vertical axis and, moreover, the axes X1 and Y1 are arranged in a sagittal plane relative to the user.
  • the picture 3a illustrates typical timing diagrams of the signals ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z for a walking physical activity.
  • the figure 3b illustrates typical timing diagrams of the same ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z signals for a bicycle physical activity.
  • FIG. 3c illustrates typical timing diagrams of ⁇ x, ⁇ y, and ⁇ z signals for running physical activity.
  • the figure 4a illustrates more particularly the profile of the acceleration ⁇ x
  • the figures 4b and 4c illustrate the profiles of the accelerations ⁇ y and ⁇ z, respectively.
  • the profiles of these accelerations ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z are very characteristic and are clearly distinguished according to the three physical activities considered: Walking; bicycle or bicycle; running or jogging.
  • the headlamp control module 100 is configured to come and execute a method for detecting a physical activity profile, detected within a set of N predetermined profiles.
  • the control module 220 is configured in such a way that the non-volatile memory 223 comprises a memory zone in which is stored data representative of several physical activity profiles, and preferably the data representative of the activities " walking ", " running “ and “ cycling “. Furthermore, the non-volatile memory 223 also comprises a zone intended for the storage of a micro-program allowing the processing of the accelerometer data ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z generated on the fly by the 3D accelerometric module 110.
  • This algorithm goes, as it will be detailed later in relation to the figure 5 , comparing the data ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z generated in real time with data stored in memory 223 which are characteristic of the predetermined profiles (walking, cycling, running) stored in the memory.
  • the algorithm aims to reconcile, at regular intervals, the accelerometer data with a determined profile so as to bring the signals generated by the accelerometer into the predefined physical activity category, i.e. that corresponding to the different profiles stored in the memory of the headlamp.
  • the figure 5 illustrates a light regulation method in accordance with the present invention, based jointly on the detection of the ambient luminosity of the exploitation of accelerometer data.
  • the method In a step 510, the method generates at regular intervals, for example every 20 milliseconds, a set of accelerometer data ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z supplied by the 3D accelerometer module 110.
  • the method may be limited to only part of the accelerometer data, for example the single datum ⁇ y along the vertical direction Y1.
  • a step 520 the method performs the storage of the data ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z within the random access memory RAM 222.
  • the accelerometer data ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z undergo digital processing making it possible to select a physical activity profile within a set of N predetermined profiles stored in memory not -volatile 223.
  • Several methods can be used to carry out the selection or detection of the physical activity profile and will be described in more detail in section V of the present description.
  • a step 540 the method uses the profile selected in step 530 as an input pointer to access a look-up table (LUT -Look-up table ) in which are stored values and parameters specific to the regulation mechanism dynamic or reactive applied by the control module 220 of the headlamp 100, and allowing the generation of the information or the control signal 225 transmitted to the power module 210.
  • a look-up table LUT -Look-up table
  • the parameters read in the correspondence table LUT correspond to threshold values loaded into registers used by the reactive or dynamic regulation algorithm.
  • the parameters are reduced to a threshold value corresponding to a minimum of lighting considered by the dynamic regulation algorithm.
  • the reading of the correspondence table makes it possible to provide these threshold values.
  • the accelerometric data ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z are defined the minimum value of the luminosity, but possibly also the maximum value of the light power.
  • the method reads the LUT table and extracts the parameter(s) stored therein and, in the case of the preferred embodiment which is particularly economical to implement, the method extracts the minimum threshold value that should be applied to the reactive or dynamic light regulation mechanism.
  • a step 560 the reactive or dynamic light regulation mechanism is executed by using the value(s) extracted from the LUT table so as to precisely adapt this regulation, and if necessary the feedback loop. reaction coming to fix the light power generated by the headlamp to adapt it to the physical activity identified in step 530.
  • the control information or the control signal transmitted via the conductor 225 is generated from the value or values extracted from the LUT, together with the information provided by the light sensor 120.
  • the dynamic or reactive regulation is therefore applied so as to ensure, in all cases, a minimum light power corresponding to the threshold value extracted from the LUT table.
  • the LUT table may conveniently include, in addition to the minimum threshold value mentioned above, one or more additional parameters making it possible to fix the geometry of the beam, and in particular the fact of using a wide or narrow collimation, or even a combination both. Provision could even advantageously be made to extract from the LUT table the proportions of distribution of the light power over the three wide, mixed and pointed beams as a function of the physical activity detected.
  • step 570 the method loops to step 510 to read and process new accelerometer data ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z.
  • the reactive or dynamic light regulation mechanism is advantageously enriched by the contribution of accelerometer data obtained on the fly from the accelerometer 110, and which the control module 220 processes to bring the processed data closer to a predetermined physical activity profile stored in the non-volatile memory 223 which, once identified, makes it possible to consult the LUT table so as to extract the most appropriate parameters and adjustment values for the light regulation.
  • the figure 6 illustrates the effect of the process which has just been described in which it is seen that the low level threshold set without the contribution of accelerometry data remains at the same level whatever the activity considered, for example walking (part left of the figure), running (middle part of the figure) and cycling or mountain biking (right part of the figure). If this low level does not pose any difficulty for a walking-type activity, we observe on the other hand that this same low level presents a zone of discomfort for a running activity and even becomes a danger zone for a mountain biking-type activity. .
  • the process described in figure 5 makes it possible to mount the low level threshold, to adapt it to a first higher level for a running activity and to mount it to an even higher second level for a mountain biking type activity, so that the user does not is never in the discomfort zone represented in the middle part of the figure 6 and even less in the danger zone of the right part of this same figure.
  • the method allows finer adaptation of the light power determined according to a reactive or dynamic regulation method, which takes account of the profile of physical activity considered.
  • the X1 and Y1 axes are placed in a sagittal plane relative to the user.
  • Each elementary accelerometer is configured to provide a time series of elementary acceleration values along their corresponding axis.
  • the first time series supplied by the first elementary accelerometer, forms a first elementary raw signal, designated by S 1 b ( t, ⁇ ), which varies according to time t and the motion profile ⁇ of the 3D acceleration sensor by relative to the local terrestrial reference.
  • the second time series provided by the second elementary accelerometer, forms a second elementary raw signal, denoted by S 2 b ( t, ⁇ ), which varies as a function of time t and of the motion profile ⁇ of the 3D acceleration sensor relative to the local terrestrial reference.
  • the third time series supplied by the third elementary accelerometer, forms a third elementary raw signal, denoted by S 3 b ( t, ⁇ ) , which varies as a function of time t and of the motion profile ⁇ of the 3D acceleration sensor by relative to the local terrestrial reference.
  • the movement profile ⁇ of the 3D acceleration sensor is for example that of a walker, designated by ⁇ 1, that of a cyclist, designated by ⁇ 2, or that of a runner, designated by ⁇ 3.
  • ⁇ 1 that of a walker, designated by ⁇ 1
  • ⁇ 2 that of a cyclist, designated by ⁇ 2
  • ⁇ 3 runner
  • the control module 220 comprises a digital electronic circuit - which could advantageously be produced by means of the processor 221 associated with its memory or by means of any other specialized digital signal processor (DSP ) and which is configured to process only one or at least two of the raw signals S 1 b ( t, ⁇ ), S 2 b ( t, ⁇ ), S 3 b ( t, ⁇ ) supplied by the 3D acceleration sensor according to a method 700 or algorithm of signal processing and determination of the movement profile of the 3D acceleration sensor illustrated in the figure 7 , and finally allowing the detection of the physical activity useful to the method of the figure 5 .
  • DSP digital signal processor
  • the 700 process of the figure 7 includes an initial optional filtering step 710, followed by a feature extraction step 720, then a decision step 730 by thresholding.
  • one or more of the raw signals S 1 b ( t, ⁇ ), S 2 b ( t, ⁇ ), S 3 b ( t , ⁇ ) are respectively filtered into new signals, called useful signals and denoted by S 1 u ( t, ⁇ ) , S 2 u ( t, ⁇ ) , S 3 u ( t, ⁇ ), in which the useful information is still present but where the harmful information, called “noise” (here electronic noise from the 3D acceleration sensor), is either suppressed or weakened.
  • the global information contained in the signal therefore has a certain degree of specialization at this level.
  • the raw signals S 1 b ( t, ⁇ ), S 2 b ( t, ⁇ ), S 3 b ( t, ⁇ ) are respectively identical to the useful signals S 1 u ( t, ⁇ ), S 2 u ( t, ⁇ ), S 3 u ( t, ⁇ )
  • the useful signals S 1 u ( t, ⁇ 0), S 2 u ( t, ⁇ 0) and S 3 u ( t, ⁇ 0), respectively illustrated on a first curve 802, a second curve 804, a third curve 806, are typically those of a 3D acceleration sensor having the form 808 of a reference movement profile ⁇ 0 , corresponding to a movement of low amplitude or almost zero of the 3D acceleration sensor.
  • the useful signals S 1 u ( t, ⁇ 1), S 2 u ( t, ⁇ 1) and S 3 u ( t, ⁇ 1), respectively illustrated on a fourth curve 822, a fifth curve 824 and a sixth curve 826 are typically those of a 3D acceleration sensor having the form 828 of a motion profile ⁇ 1 of a walker.
  • the useful signals S 1 u ( t, ⁇ 2) , S 2 u ( t, ⁇ 2) and S 3 u ( t, ⁇ 2), respectively illustrated on a seventh curve 842, an eighth curve 844 and a ninth curve 846 are typically those of a 3D acceleration sensor having the form 848 of a movement profile ⁇ 2 of a cyclist (in English “biking”).
  • the useful signals S 1 u ( t, ⁇ 3) , S 2 u ( t, ⁇ 3) and S 3 u ( t, ⁇ 3), illustrated respectively on a tenth curve 862, an eleventh curve 864 and a twelfth curve 866 are typically those of a 3D acceleration sensor having the form 868 of a motion profile ⁇ 3 of a runner (in English “jogging”).
  • the object of the feature extraction step 720 is to extract from at least one of the useful signals S 1 u ( t, ⁇ ), S 2 u ( t, ⁇ ), S 3 u ( t, ⁇ ) a finite set of several parameters, if possible independent, representative of the observed phenomenon, and allowing it to be described.
  • step 720 allows in other words the passage of a useful vector or scalar signal to data.
  • a signal can be seen as a set of points for which each point has a high degree of dependence (deterministic or statistical) with its neighbors.
  • Data represent a set of points where this notion of neighborhood is less important.
  • the intermediate entities then carry either the name of signal, estimator, or data.
  • the main goal of feature extraction is to obtain, from the useful signal, mutually independent data that exhaustively represent the phenomenon to be interpreted.
  • the useful signals studied here can be characterized by elementary estimators which are the moments of these signals: the mean (moment of order 1), and the pseudo-standard deviation (moment of order 2) are the better known and more widely used.
  • an estimator can be a function of one or more moments of the same useful signal.
  • Est(S2) is the statistical variance of the useful signal S 2 u ( t, ⁇ ) .
  • the type of displacement profile of the lamp is determined by thresholding on the East estimator ( S 2)( ⁇ ).
  • the dimension of the problem of estimating the displacement profile of the lamp is considered equal to 3.
  • the three elementary variables are formed by the respective statistical variances Est(S1)( ⁇ ), Est (S2)( ⁇ ), Est(S3)( ⁇ ), useful signals S 1 u ( t, ⁇ ), S 2 u ( t, ⁇ ), S 3 u ( t, ⁇ ) .
  • the type of displacement profile of the lamp is determined by thresholding on the scalar estimator East ( S 1 , S 2, S 3)( ⁇ ).
  • the physical activity profile identified by the control module 220 is transmitted by the wireless link to the mobile telephone 300 so that the latter can inform, at any time, of the activity physical activity detected automatically according to the above technique to, if necessary, allow the user to come and correct the detection and allow adaptive learning of the method for detecting physical activity.
  • the headlamp is configured to read accelerometer data ⁇ x, ⁇ y and ⁇ z on the fly to determine the fall of the user and, in this case, to trigger a procedure of emergency.
  • the procedure may be based on the sending of an alert signal to the mobile telephone so as to initiate the generation of an emergency message, of the SMS or e-mail type.
  • the alert procedure will include the activation of the lamp for the generation of an alert light sequence, such as for example a MORSE coding of the well-known sequence S.O.S.
  • the invention is not limited to headlamps alone and may be used applied to a hand lamp.

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Abstract

Une lampe, par exemple une lampe frontale, comportant- une source lumineuse (231);- un module de puissance (230) pour générer une alimentation de la source lumineuse (231) à partir d'une information ou un signal de commande;- un module de commande (220) pour le réglage de la puissance générée par ladite source lumineuse; ledit module de commande (220) comportant :un capteur de lumière (120) permettant de capter la lumière de l'environnement du porteur de la lampe, le module de commande (220) étant configuré pour générer l'information ou le signal de commande en fonction de l'information générée par le capteur de lumière (110),caractérisée en ce que le module de commande (220) comporte en outre :un accéléromètre (110) configuré pour fournir à intervalles réguliers des données représentatives d'une accélération de la lampe frontale suivant au moins un axe horizontal et un axe vertical ;dans lequel ledit module de commande (220) comporte un circuit (221, 222, 223) configuré pour stocker et traiter des données d'accélérométrie afin de sélectionner un profil d'activité physique choisi au sein d'un jeu de profils d'activité physiques prédéterminés stockées dans une mémoire (223) ;dans lequel le module de commande (220) comporte une table de correspondance LUT stockée dans ladite mémoire (223) fournissant au moins une valeur ou un paramètre servant la génération d'information ou du signal de commande de la puissance lumineuse ;dans lequel le profil d'activité physique sélectionné sert de pointeur d'entrée dans ladite table LUT ;dans lequel la valeur ou le paramètre lu dans la table de correspondance LUT sert conjointement avec l'information générée par le capteur de lumière pour déterminer l'information ou le signal de commande de la puissance lumineuse.A lamp, for example a headlamp, comprising- a light source (231);- a power module (230) for generating a power supply for the light source (231) from information or a control signal;- a control module (220) for adjusting the power generated by said light source; said control module (220) comprising:a light sensor (120) for sensing light from the environment of the holder of the lamp, the control module (220) being configured to generate the information or the control signal based on the information generated by the light sensor (110),characterized in that the control module (220) further comprises:an accelerometer (110) configured to provide at regular intervals data representative of an acceleration of the headlamp following at least a horizontal axis and a vertical axis;wherein said control module (220) comprises a circuit (221, 222, 223) configured to store and process accelerometry data in order to select a profile of physical activity selected from a set of predetermined physical activity profiles stored in a memory (223);wherein the control module (220) includes a LUT look-up table stored in said memory (223) providing the at least one value or parameter serving to generate information or the light power control signal;wherein the selected physical activity profile serves as an entry pointer in said LUT table;wherein the value or parameter read in the LUT lookup table is used in conjunction with the information generated by the light sensor to determine the light output control information or signal.

Description

Domaine TechniqueTechnical area

La présente invention concerne le domaine des lampes frontales dotée d'une technologie dite de Reactive Lighting, et notamment une lampe frontale comportant un capteur accélérométrique.The present invention relates to the field of headlamps equipped with so-called Reactive Lighting technology, and in particular a headlamp comprising an accelerometric sensor.

Etat de la TechniqueState of the art

La demanderesse de la présente demande de brevet a commercialisé une lampe portative, de type lampe frontale, dotée d'un éclairage dit réactif ou dynamique dont le principe de fonctionnement est illustré dans la figure 1. Cette lampe frontale comporte un circuit électronique doté d'un capteur qui analyse la luminosité extérieure pour délivrer instantanément une puissance d'éclairage réglée et une forme de faisceau optimales pour la situation.The applicant of the present patent application has marketed a portable lamp, of the headlamp type, equipped with so-called reactive or dynamic lighting, the operating principle of which is illustrated in the figure 1 . This headlamp has an electronic circuit equipped with a sensor that analyzes the external brightness to instantly deliver an adjusted lighting power and an optimal beam shape for the situation.

Ce type de lampes s'est avéré être particulièrement adapté aux sports engagés et intensifs car elles soulagent l'utilisateur des réglages en mode manuel qui seraient nécessaires pour commuter entre différents seuils de puissances de faisceaux.This type of lamp has proven to be particularly suitable for committed and intensive sports because it relieves the user of the manual mode adjustments that would be necessary to switch between different beam power thresholds.

Grâce à cette technique d'éclairage réactif (Reactive Lighting), l'utilisateur a les mains libres et l'esprit totalement concentré sur son activité et ce quelle que soit la situation d'éclairage considérée.Thanks to this reactive lighting technique ( Reactive Lighting ), the user has his hands free and his mind completely focused on his activity, whatever the lighting situation considered.

Ainsi, en éclairage de proximité, l'utilisateur peut ainsi observer ou examiner un objet à courte distance (lecture d'une carte, confection d'un nœud d'encordement ou montage d'une tente par exemple) et la lampe peut protéger un faisceau lumineux très large et peu puissant, fixé automatiquement à une valeur seuil minimale grâce à cette technique d'éclairage dynamique. L'éclairage s'adapte automatiquement à la distance de l'objet.Thus, in proximity lighting , the user can thus observe or examine an object at a short distance (reading a map, making a tie-up knot or setting up a tent for example) and the lamp can protect a very wide and low-power light beam, automatically set to a minimum threshold value thanks to this dynamic lighting technique. The lighting automatically adapts to the distance of the object.

Au contraire, dans une situation de mouvement, par exemple lorsque l'utilisateur s'adonne à la marche et/ou la course à pied, le faisceau devient mixte: large au niveau des pieds et focalisé pour voir à quelques mètres et anticiper le relief.On the contrary, in a situation of movement , for example when the user engages in walking and/or running, the beam becomes mixed: wide at the level of the feet and focused to see at a few meters and anticipate the relief .

En outre, lorsqu'il se trouve en situation de vision lointaine, l'utilisateur relève la tête pour voir au loin - par exemple pour rechercher une balise lors d'une course à pied ou encore un relais accroché à une paroi, la puissance d'éclairage augmente considérablement et le faisceau devient focalisé pour assister au mieux l'utilisateur de la lampe.In addition, when in a situation of distant vision, the user raises his head to see far away - for example to look for a beacon during a run or even a relay attached to a wall, the power of illumination increases dramatically and the beam becomes focused to best assist the lamp user.

En l'on note enfin que la technologie d'éclairage réactif ou dynamique (Reactive Lighting) s'est montrée à l'usage particulièrement économe et permet d'accroître avantageusement l'autonomie des batteries puisque sa mise en œuvre, sous le contrôle d'un calculateur, vise à optimiser la consommation des batteries, offrant une plus grande autonomie de votre lampe.Finally, we note that the reactive or dynamic lighting technology ( Reactive Lighting ) has proved to be particularly economical in use and makes it possible to advantageously increase the autonomy of the batteries since its implementation, under the control of a calculator, aims to optimize battery consumption, offering greater autonomy for your lamp.

Comme on le voit, cette technologie d'éclairage réactif ou dynamique constitue indéniablement une avancée significative dans le domaine des lampes frontales, et plus généralement de l'éclairage portatif, notamment en ce qu'elle permet d'adapter l'éclairage de manière constante aux conditions d'éclairement.As we can see, this reactive or dynamic lighting technology is undeniably a significant advance in the field of headlamps, and more generally of portable lighting, in particular in that it allows the lighting to be constantly adapted. to lighting conditions.

Pour autant, les praticiens ont relevés des inconvénients dans certaines situations très spécifiques.However, practitioners have identified drawbacks in certain very specific situations.

En effet dans des activités dite de trail ou course à pied, la présence de nombreuses surfaces réfléchissantes sur les chaussures, les vêtements techniques et les signalisations entraînent des phénomènes de pompage au niveau de la lumière projetée, dégradant ainsi la qualité de l'éclairage et faisant apparaître une zone d'inconfort pour l'utilisateur.In fact, in so-called trail or running activities, the presence of many reflective surfaces on shoes, technical clothing and signs cause pumping phenomena at the level of the projected light, thus degrading the quality of the lighting and revealing an area of discomfort for the user.

Lorsque celui-ci pratique le vélo avec sa lampe frontale, voire d'autres activités très dynamiques (ski de randonnée ou autres), le niveau minimum de lumière peut s'avérer en pratique insuffisant pour garantir un éclairage sécurisant lors d'un croisement avec un obstacle lumineux ou naturel (phares de voiture, branche d'arbres..). La zone d'inconfort relevée précédemment peut alors se révéler être une zone de danger.When the latter is cycling with his headlamp, or even other very dynamic activities (ski touring or other), the minimum level of light may in practice prove to be insufficient to guarantee safe lighting when crossing with a luminous or natural obstacle (car headlights, tree branch, etc.). The previously noted discomfort zone may then turn out to be a danger zone.

Tels sont les défauts et inconvénients auxquels la présente invention vise à remédier.Such are the defects and disadvantages which the present invention aims to remedy.

Résumé de l'inventionSummary of the invention

La présente invention a pour but de proposer une amélioration significatif à la technologie d'éclairage dynamique en permettant de venir prendre en considération des situations d'éclairage spécifiques nécessitant un surcroit d'éclairage.The aim of the present invention is to propose a significant improvement to dynamic lighting technology by making it possible to take into consideration specific lighting situations requiring additional lighting.

Un autre but de la présente invention consiste à proposer une lampe frontale dotée du régulation lumineuse de type réactif ou dynamique ayant un réglage amélioré de la puissance lumineuse.Another object of the present invention consists in proposing a headlamp provided with the light regulation of the reactive or dynamic type having an improved adjustment of the light power.

C'est un autre but de la présente invention que de fournir une lampe frontale améliorée par l'ajout d'un accéléromètre venant affiner le mécanisme de régulation réactif ou dynamique utilisé par la lampe.It is another object of the present invention to provide a headlamp improved by the addition of an accelerometer which refines the reactive or dynamic regulation mechanism used by the lamp.

L'invention réalise ces buts au moyen d'une lampe, telle une lampe frontale, comportant

  • une source lumineuse ;
  • un module de puissance pour l'alimentation de la source lumineuse à partir d'une information ou un signal de commande;
  • un module de commande pour le réglage de la puissance générée par la source lumineuse, comportant :
    un capteur de lumière permettant de capter la lumière de l'environnement du porteur de la lampe, le module de commande étant configuré pour générer l'information ou le signal de commande en fonction de l'information générée par le capteur de lumière.
The invention achieves these aims by means of a lamp, such as a headlamp, comprising
  • a light source;
  • a power module for powering the light source from information or a control signal;
  • a control module for adjusting the power generated by the light source, comprising:
    a light sensor making it possible to capture the light from the environment of the holder of the lamp, the control module being configured to generate the information or the control signal according to the information generated by the light sensor.

Le module de commande comporte en outre un accéléromètre configuré pour fournir à intervalles réguliers des données représentatives d'une accélération de la lampe frontale suivant au moins un axe horizontal et un axe vertical ; et dans lequel let module de commande comporte un circuit configuré pour stocker et traiter des données d'accélérométrie afin de sélectionner un profil d'activité physique choisi au sein d'un jeu de profils d'activité physiques prédéterminés stockées dans une mémoire.The control module further comprises an accelerometer configured to supply at regular intervals data representative of an acceleration of the headlamp along at least one horizontal axis and one vertical axis; and wherein the control module includes circuitry configured to store and process accelerometry data to select a chosen physical activity profile from a set of predetermined physical activity profiles stored in a memory.

Le profil d'activité physique sélectionné est ensuite utilisé comme pointeur d'entrée pour lire une table de correspondance LUT stockée dans une mémoire interne de la lampe, et qui fournit au moins une valeur ou un paramètre servant la génération d'information ou du signal de commande fixant la puissance lumineuse. En sorte que la valeur ou le paramètre lu dans la table de correspondance LUT sert conjointement avec l'information générée par le capteur de lumière pour déterminer l'information ou le signal de commande de la puissance lumineuse.The selected physical activity profile is then used as an input pointer to read a correspondence table LUT stored in an internal memory of the lamp, and which provides at least one value or one parameter serving to generate information or the signal control fixing the light output. Thus, the value or parameter read from the lookup table LUT is used in conjunction with the information generated by the light sensor to determine the light output control information or signal.

De préférence, le jeu de profils prédéterminés d'accélérométrie comportent des profils représentatifs de la marche, de la course à pied et de la bicyclette.Preferably, the set of predetermined accelerometer profiles includes profiles representative of walking, running and cycling.

De préférence, la puissance du faisceau lumineux réglée par l'unité de commande varie entre un seuil bas et un seuil haut, et le seuil bas est fixé par une valeur qui est extraite directement de la table de correspondance LUT à partir du profil sélectionné automatiquement.Preferably, the power of the light beam set by the control unit varies between a low threshold and a high threshold, and the low threshold is set by a value which is extracted directly from the LUT look-up table from the automatically selected profile. .

De préférence, le traitement des données d'accélérométrie permettant la sélection du profil prédéterminé utilise un procédé de traitement statistique basé sur un calcul de variance des données d'accélérométrie suivant les deux axes horizontaux et suivant l'axe vertical.Preferably, the processing of the accelerometer data allowing the selection of the predetermined profile uses a statistical processing method based on a calculation of the variance of the accelerometer data along the two horizontal axes and along the vertical axis.

Dans un mode de réalisation particulier, les données extraites de la table LUT permettent de définir un seuil minimum de puissance lumineuse et une géométrie spécifique du faisceau lumineux choisi entre un faisceau large, un faisceau pointu et/ou les deux.In a particular embodiment, the data extracted from the LUT table make it possible to define a minimum light power threshold and a specific geometry of the light beam chosen between a wide beam, a pointed beam and/or both.

De préférence, la lampe est une lampe frontale configurée pour traiter les données de l'accéléromètre pour détecter la chute d'un utilisateur en plus de son activité physique, et configurée pour communiquer avec un téléphone mobile dans le but de transmettre un message d'alerte.Preferably, the light is a headlamp configured to process accelerometer data to detect a user's fall in addition to their physical activity, and configured to communicate with a mobile phone for the purpose of transmitting a message of alert.

Dans un mode de réalisation particulier, en cas de chute, la module de commande est configuré pour commander une séquence d'alerte lumineuse visant à appeler au secours.In a particular embodiment, in the event of a fall, the control module is configured to control a light alert sequence aimed at calling for help.

Description des dessinsDescription of the drawings

D'autres caractéristiques, but et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description et des dessins ci-après, donnés uniquement à titre d'examples non limitatifs. Sur les dessins annexés :

  • La figure 1 illustre le schéma de principe de l'éclairage dynamique ou réactif.
  • La figure 2 représente un mode de réalisation d'une lampe frontale conforme à la présente invention, qui incorpore un capteur de luminosité ainsi qu'un capteur accélérométrique pour fixer les seuils d'éclairage réactif ou dynamique.
  • Les figures 3a à 3c illustrent les chronogrammes typiques, sur les trois axes x, y et z, des signaux accélérométriques pour trois activités physiques considérées:
    marche à pied, bicyclette et course à pied (jogging).
  • Les figures 4a, 4b et 4c illustrent plus particulièrement les accélérations suivant chacun des axes xx', yy' et zz' et ce pour chacune des trois activités physiques considérées dans un mode de réalisation.
  • La figure 5 illustre un mode de réalisation d'un procédé de régulation de puissance d'éclairage conforme à la présente invention.
  • La figure 6 illustre le réglage du seuil minimum d'éclairage dyanmique en fonction de l'activité physique détectée.
  • La figure 7 illustre un procédé de traitement du signal et de détermination du profil de mouvement du capteur d'accélération 3D
  • Les figures 8A, 8B, 8C et 8D illustrent respectivement les signaux utiles du triplet (S1 u (t, µ), S2 u (t,µ), S3 u (t,µ)) pour différents profils de mouvements µ0,µ1,µ2 et µ3 du capteur d'accélération 3D 110.
Other characteristics, object and advantages of the invention will appear on reading the description and the drawings below, given solely by way of non-limiting examples. On the attached drawings:
  • The figure 1 illustrates the block diagram of dynamic or reactive lighting.
  • The figure 2 shows an embodiment of a headlamp according to the present invention, which incorporates a luminosity sensor as well as an accelerometric sensor to set the reactive or dynamic lighting thresholds.
  • The figures 3a to 3c illustrate the typical chronograms, on the three axes x, y and z, of the accelerometer signals for three physical activities considered:
    walking, cycling and running (jogging).
  • The figures 4a, 4b and 4c illustrate more particularly the accelerations along each of the axes xx', yy' and zz' and this for each of the three physical activities considered in one embodiment.
  • The figure 5 illustrates an embodiment of a lighting power control method according to the present invention.
  • The figure 6 illustrates the adjustment of the minimum dynamic lighting threshold according to the physical activity detected.
  • The figure 7 illustrates a method for processing the signal and determining the motion profile of the 3D acceleration sensor
  • The figures 8A, 8B, 8C and 8D illustrate respectively the useful signals of the triplet ( S 1 u ( t, µ ), S 2 u ( t, µ ) , S 3 u ( t, µ )) for different motion profiles µ 0, µ 1, µ 2 and µ 3 of the 3D acceleration sensor 110.

Description des modes de réalisation préférésDescription of preferred embodiments

L'on décrit à présent comment l'on peut améliorer significativement une lampe frontale dotée d'un système d'éclairage réactif ou dynamique, telle que commercialisée dans les lampes « RL » de la société PETZL, par exemple les lampes frontales commercialisées sous l'appellation NAO, ou SWIFT RL, et qui comportent un mécanisme automatique de régulation de la puissance générée basée sur des informations produites par un capteur de luminosité.We now describe how it is possible to significantly improve a headlamp equipped with a reactive or dynamic lighting system, such as marketed in the “RL” lamps of the company PETZL, for example the headlamps marketed under the called NAO , or SWIFT RL , and which include an automatic mechanism for regulating the power generated based on information produced by a luminosity sensor.

Grâce à la présente invention, le mécanisme de régulation de la puissance lumineuse est aménagé de manière à intégrer, outre les informations émanant du capteur de luminosité, d'autres informations complémentaires générées par un capteur accélérométrique fournissant des signaux d'accélération sur un ou plusieurs axes X1, Y1 ou Z1.Thanks to the present invention, the mechanism for regulating the light power is arranged so as to integrate, in addition to the information emanating from the luminosity sensor, other additional information generated by an accelerometric sensor supplying acceleration signals on one or more X1, Y1 or Z1 axis.

Un algorithme spécifique, qui sera décrit en détail ci-après, permet de venir fixer des seuils d'éclairage généré par le système de régulation de la puissance lumineuse, et notamment un seuil d'éclairage minimal.A specific algorithm, which will be described in detail below, makes it possible to set lighting thresholds generated by the light power regulation system, and in particular a minimum lighting threshold.

I. Architecture généraleI. General architecture

La figure 2 illustre l'architecture générale d'un mode de réalisation d'une lampe 100 - supposée frontale - comportant un système de régulation réactif ou dynamique de l'intensité lumineuse basé sur un capteur 120 permettant de mesurer la luminosité ambiante et/ou une partie du flux réfléchi par l'éclairage de la lampe frontale.The figure 2 illustrates the general architecture of an embodiment of a lamp 100 - assumed to be frontal - comprising a reactive or dynamic light intensity regulation system based on a sensor 120 making it possible to measure the ambient luminosity and/or part of the flux reflected by the illumination of the headlamp.

La lampe 100 comporte également un capteur accélérométrique, et de préférence un capteur d'accélération tridimensionnelle (3D) 110 permettant de générer des informations d'accélérométrie suivant au moins un axe et de préférence trois axes X1, Y1, Z1 notamment illustrés dans la figure 8, les axes X1 et Z1 étant horizontaux et l'axe Y1 étant vertical.The lamp 100 also comprises an accelerometric sensor, and preferably a three-dimensional (3D) acceleration sensor 110 making it possible to generate accelerometric information along at least one axis and preferably three axes X1, Y1, Z1 particularly illustrated in the figure 8 , the axes X1 and Z1 being horizontal and the axis Y1 being vertical.

Plus spécifiquement, la lampe 100 comprend un module de puissance 210 associé à un module de commande 220 et une unité d'éclairage 230 comportant au moins une diode électroluminescente LED et, optionnellement, un module émetteur-récepteur 240 couplé au module de commande et un module de batterie 250 lui aussi couplé au module de commande 220.More specifically, the lamp 100 comprises a power module 210 associated with a control module 220 and a lighting unit 230 comprising at least one light-emitting diode LED and, optionally, a transmitter-receiver module 240 coupled to the control module and a battery module 250 also coupled to control module 220.

Dans l'exemple de la figure 2, l'unité d'éclairage 230 comporte une unique diode LED 231 dotée de son circuit d'alimentation 232 connecté au module de puissance 210. Clairement, plusieurs diodes pourront être envisagées pour l'obtention d'un faisceau de forte luminosité. D'une manière générale, la ou les diodes LED(s) peuvent être associée(s) à une optique focale propre 233 permettant d'assurer une collimation du faisceau lumineux généré.In the example of the picture 2 , the lighting unit 230 comprises a single LED diode 231 equipped with its power supply circuit 232 connected to the power module 210. Clearly, several diodes could be envisaged for obtaining a high luminosity beam. In general, the LED diode(s) can be associated with its own focal optics 233 making it possible to ensure collimation of the light beam generated.

Dans un mode de réalisation spécifique, l'alimentation en courant de la diode LEDs 231 via le circuit 232, est effectuée par le module de puissance sous la commande d'une information ou d'un signal de commande généré par le module de commande 220 via un lien qui pourra prendre la forme d'un conducteur ou d'un ensemble de conducteurs constituant un bus. La figure montre plus particulièrement l'exemple particulier d'un conducteur 225.In a specific embodiment, the current supply to the diode LEDs 231 via the circuit 232, is performed by the power module under the control of information or a control signal generated by the control module 220 via a link which may take the form of a conductor or a set of conductors constituting a bus. The figure shows more particularly the particular example of a conductor 225.

Le module de puissance 210 comporte spécifiquement tous les composants que l'on rencontre conventionnellement dans une lampe d'éclairage à LEDs pour la production d'un faisceau lumineux de forte intensité, et en général basée sur la Modulation en Largeur d'Impulsion MLI (ou Pulse Width Modulation dans la littérature anglo-saxonne), bien connue d'un homme du métier et similaire à celle que l'on rencontre dans les circuits audio de classe D. Cette modulation MLI est commandée au moyen du signal de commande 225 généré par le module de commande 220. D'une manière générale, l'on notera que le terme "signal" mentionné précédemment renvoie à une grandeur électrique - courant ou tension - permettant de provoquer la commande du module de puissance, et notamment la modulation MLI servant à alimenter en courant la diode LED 231. Il ne s'agit ici que d'un mode particulier de réalisation, étant entendu qu'il sera possible de substituer au "signal de commande 225" toute "information de commande", par exemple une information logique stockée dans un registre et transmise comme cela a été dit par tout moyen approprié au module de puissance 210 dans le but de commander la puissance d'émission du faisceau lumineux. Le signal de commande peut donc être émis sur différents supports selon qu'il s'agit d'un signal ou d'une information. Ces supports peuvent être une ligne de communication de type bus couplant le module de commande et le module de puissance ou un simple circuit électronique de transfert d'une tension ou intensité de contrôle. Dans un mode de réalisation particulier, l'on pourra même envisager que les deux modules de commande et de puissance soient intégrés dans un même module ou circuit intégré.The power module 210 specifically comprises all the components that are conventionally encountered in an LED lighting lamp for the production of a high intensity light beam, and in general based on Pulse Width Modulation PWM ( or Pulse Width Modulation in Anglo-Saxon literature), well known to a person skilled in the art and similar to that encountered in class D audio circuits. This PWM modulation is controlled by means of the control signal 225 generated by the control module 220. In general, it will be noted that the term " signal " mentioned above refers to an electrical quantity - current or voltage - making it possible to cause the control of the power module, and in particular the PWM modulation used to supply the LED diode 231 with current. This is only a particular embodiment, it being understood that it will be possible to substitute for the "control signal 225 " any "control information", for example logic information stored in a register and transmitted as has been said by any suitable means to the power module 210 in order to control the emission power of the light beam. The control signal can therefore be transmitted on different media depending on whether it is a signal or information. These supports can be a bus-type communication line coupling the control module and the power module or a simple electronic circuit for transferring a control voltage or current. In a particular embodiment, it is even possible to envisage the two control and power modules being integrated into a single module or integrated circuit.

Un homme du métier comprendra donc aisément que lorsque l'on se réfère à un "signal de commande 225", l'on englobe indistinctement les réalisations recourant à une grandeur électrique de commande - courant ou tension - ainsi que les réalisations dans lesquelles la commande est réalisée au moyen d'une information logique transmise au sein du circuit de puissance. Pour cette raison, l'on parlera ci-après indistinctement de signal ou d'information de commande.A person skilled in the art will therefore easily understand that when one refers to a "control signal 225 ", one encompasses indiscriminately the realizations using an electrical control quantity - current or voltage - as well as the realizations in which the control is carried out by means of logic information transmitted within the power circuit. For this reason, reference will be made hereinafter indistinctly to signal or control information .

D'une manière générale, les composants qui composent le module de puissance 210 - commutateurs et circuits - sont bien connus d'un homme du métier et l'exposé sera délibérément allégé à cet égard dans un souci de concision. De même, le lecteur sera renvoyé aux ouvrages généraux traitant des divers aspects de la modulation MLI (ou PWM).In general, the components that make up the power module 210 - switches and circuits - are well known to a person skilled in the art and the description will be deliberately lightened in this regard for the sake of conciseness. Of Likewise, the reader will be referred to general works dealing with the various aspects of PWM (or PWM) modulation.

En revenant à la figure 2, l'on voit que le module de commande 220 comporte un processeur 221 ainsi que des mémoires volatiles 222 de type RAM et non-volatile (flash, EEPROM) 223 ainsi qu'un ou plusieurs circuits d'entrée/sortie 224. Les mémoires RAM et non volatiles sont destinées au stockage de données et d'instructions de micro-programmes ou micrologiciel. Par ailleurs, la mémoire non volatile 223 sert également au stockage de données représentatives de profils d'activités physiques qui seront utilisées conjointement avec les données d'accéléromètrie fournies par le capteur accélérométrique 110 comme cela sera décrit plus loin.Coming back to the figure 2 , it can be seen that the control module 220 comprises a processor 221 as well as volatile memories 222 of the RAM type and non-volatile (flash, EEPROM) 223 as well as one or more input/output circuits 224. The memories RAM and non-volatile are for storing data and firmware or firmware instructions. Furthermore, the non-volatile memory 223 is also used to store data representative of physical activity profiles which will be used jointly with the accelerometer data provided by the accelerometric sensor 110 as will be described later.

La lampe frontale comporte par ailleurs un module batterie 250 disposant d'un contrôleur 252 et d'une batterie 251 par exemple de type Ion-Lithium.The headlamp also comprises a battery module 250 having a controller 252 and a battery 251 for example of the Ion-Lithium type.

D'une manière générale, le module de commande 220 peut accéder à chacun des autres modules présents dans la lampe, et notamment au module de puissance 210, au module de batterie 250, aux deux capteurs de luminosité 120 et d'accélérométrie 110 ainsi que, le cas échéant, au module de communication 240 permettant une communication bi-directionnelle (montante - descendante) sans fil avec un téléphone intelligent 300 ou tout autre dispositif de communication sans fil.In general, the control module 220 can access each of the other modules present in the lamp, and in particular the power module 210, the battery module 250, the two brightness 120 and accelerometer 110 sensors as well as , if applicable, to the communication module 240 allowing two-way (upward-downward) wireless communication with a smart phone 300 or any other wireless communication device.

L'accès du module de commande 220 aux différents composants de la lampe frontale pourra prendre des formes diverses, soit au moyen de circuits et/ou conducteurs spécifiques ou ensemble de conducteurs formant un bus. A titre d'illustration, le lien 225 est représenté dans la figure 2 sous la forme d'un conducteur tandis qu'un véritable bus de données/adresses/commandes 226 est utilisé pour l'échange d'information entre le module de commande 220, le module de batterie 250 et le module émetteur/récepteur 240. Il ne s'agit toutefois que d'un mode particulier de réalisation, étant entendu qu'un homme du métier pourra procéder à diverses modifications et/ou adaptations le cas échéant pour tenir compte des exigences propres à l'application envisagée.The access of the control module 220 to the various components of the headlamp may take various forms, either by means of specific circuits and/or conductors or a set of conductors forming a bus. By way of illustration, the link 225 is represented in the figure 2 in the form of a conductor while a real data/address/command bus 226 is used for the exchange of information between the control module 220, the battery module 250 and the transmitter/receiver module 240. It However, this is only a particular embodiment, it being understood that a person skilled in the art may carry out various modifications and/or adaptations if necessary to take account of the requirements specific to the application envisaged.

En accédant aux différents modules composant la lampe frontale, le module de commande 220 peut à la fois lire et collecter des informations contenues dans chacun de ces modules et/ou inversement, venir y transférer des informations, des données et/ou des commandes, comme cela ressortira plus clairement dans la suite de l'exposé.By accessing the various modules making up the headlamp, the control module 220 can both read and collect information contained in each of these modules and/or conversely, transfer information, data and/or commands thereto, such as this will come out more clearly in the remainder of the presentation.

C'est ainsi que le module de commande 220 peut envoyer au module de puissance un signal de commande comme cela est représenté par le signal transmis sur le lien 225 et, plus généralement, peut lire la valeur courante du courant d'alimentation de la diode 231 transitant via les conducteurs 232 (via des circuits et/ou bus non représentés sur la figure).This is how the control module 220 can send the power module a control signal as represented by the signal transmitted on the link 225 and, more generally, can read the current value of the supply current of the diode 231 transiting via conductors 232 (via circuits and/or buses not shown in the figure).

De manière similaire, le module de commande 220 peut accéder au module de batterie 250 via le bus 226 pour y lire soit les différentes valeurs de tension (suivant le cycle charge ou décharge en cours) aux bornes de celle-ci et/ou la valeur de l'intensité délivrée afin de pouvoir en calculer un état de charge (SOC ou State Of Charge dans la littérature anglo-saxonne).Similarly, the control module 220 can access the battery module 250 via the bus 226 to read there either the different voltage values (depending on the charge or discharge cycle in progress) at the terminals thereof and/or the value the intensity delivered in order to be able to calculate a state of charge (SOC or State Of Charge in the Anglo-Saxon literature).

II. Module de communication 240II. Communication module 240

Le module de commande 220 comporte un module de communication 240 permet une liaison bidirectionnelle sans fil avec un système de traitement de l'information mobile ou téléphone mobile 300. Dans un mode de réalisation privilégié, l'émetteur ainsi que le récepteur seront compatibles avec le standard Bluetooth, de préférence avec le standard Bluetooth 4.0 Low energy. Dans un autre mode de réalisation, on adoptera plutôt le standard WIFI ou IEEE802.11. Le module 240 comporte une unité bande de base (non illustrée) couplée à un récepteur et à un émetteur sans fil, permettant d'organiser un canal de communication montant (liaison montante- Uplink) vers le téléphone mobile 300 et, dans le sens contraire, un canal de communication descendant (Downlink) vers ce même téléphone. A cet effet, le module de communication 240 peut être amené à effectuer divers traitements, en série ou en parallèle, sur la représentation numérique du signal reçu et à transmettre, et notamment, des opérations de filtrage, de calcul statistique, de démodulation, de codage/décodage canal permettant de rendre la communication robuste au bruit, etc... De telles opérations sont bien connues dans le domaine du traitement du signal, notamment lorsqu'il s'agit d'isoler une composante particulière d'un signal, susceptible de porter une information numérique, et il ne sera pas nécessaire ici d'alourdir l'exposé de la description.The control module 220 comprises a communication module 240 allows a two-way wireless link with a mobile information processing system or mobile telephone 300. In a preferred embodiment, the transmitter as well as the receiver will be compatible with the Bluetooth standard, preferably with the Bluetooth 4.0 Low energy standard. In another embodiment, the WIFI or IEEE802.11 standard will be adopted instead. The module 240 includes a baseband unit (not shown) coupled to a wireless receiver and transmitter, making it possible to organize an uplink communication channel (uplink- Uplink ) to the mobile telephone 300 and, in the opposite direction , a downlink communication channel to this same phone. To this end, the communication module 240 may be required to perform various processing operations, in series or in parallel, on the digital representation of the signal received and to transmit, and in particular, operations of filtering, statistical calculation, demodulation, channel coding/decoding to make the communication robust to noise, etc. Such operations are well known in the field of signal processing, in particular when it comes to isolating a particular component of a signal, likely to carry digital information, and it does not it will not be necessary here to weigh down the exposition of the description.

Une fois détectés, ces paquets sont transférés au processeur 221 au sein du module de commande 220.Once detected, these packets are forwarded to processor 221 within control module 220.

Le processeur 221 est donc chargé de l'interprétation des paquets reçus ainsi que de la mise en forme de paquets pour l'émission selon un format spécifique au standard utilisé. Ainsi dans le cas du standard Bluetooth Low Energy, ces paquets auront une structure autour du Generic Attribute Profile (GATT) standardisé que l'on ne détaillera pas ici. En fonction de l'interprétation des bits de données inclus dans les paquets reçus, le processeur va reconstruire les éventuelles informations ou commandes reçues sur la liaison descendante en provenance du système de traitement de l'information mobile 300. Ayant interprété ces informations ou commandes, le processeur 221 va ensuite relayer ou convertir cette information ou commande vers le module concerné. Ainsi dans le mode de réalisation de base, le processeur 221 identifie des commandes à l'attention du module de puissance 210 afin de modifier l'intensité lumineuse et en réaction à cette identification est susceptible de générer une information de commande sur le conducteur 225 à destination du module de puissance 210 afin que ce dernier procède à la modification de l'intensité lumineuse générée par l'unité d'éclairage 230.The processor 221 is therefore responsible for interpreting the packets received as well as for formatting the packets for transmission according to a format specific to the standard used. Thus in the case of the Bluetooth Low Energy standard, these packets will have a structure around the standardized Generic Attribute Profile (GATT) which will not be detailed here. Depending on the interpretation of the data bits included in the packets received, the processor will reconstruct any information or commands received on the downlink from the mobile information processing system 300. Having interpreted this information or commands, the processor 221 will then relay or convert this information or command to the module concerned. Thus in the basic embodiment, the processor 221 identifies commands to the attention of the power module 210 in order to modify the light intensity and in reaction to this identification is capable of generating command information on the conductor 225 to destination of the power module 210 so that the latter proceeds to modify the light intensity generated by the lighting unit 230.

En outre, le processeur 221 peut aussi identifier des requêtes de lecture émises par le système de traitement de l'information mobile associé 300 afin que la lampe frontale envoie certains paramètres vers le téléphone 300 sur la liaison montante.Further, processor 221 may also identify read requests from associated mobile information processing system 300 to cause the headlamp to send certain parameters to telephone 300 on the uplink.

Ces requêtes peuvent ainsi être une requête d'état de charge de la batterie ou de la valeur de la puissance lumineuse actuelle. Dans ce cas, le processeur 221 va récupérer les informations nécessaires directement auprès du module concerné et après avoir réalisé d'éventuels calculs supplémentaires sur ces informations pour obtenir l'information requise finale (dans le cas de l'état de charge par exemple comme on l'a vu ci-dessus), va mettre en forme un paquet de données correspondant pour l'émission par le module émetteur-récepteur 240.These requests can thus be a request for the state of charge of the battery or the value of the current light power. In this case, the processor 221 will retrieve the necessary information directly from the module concerned and after performing any additional calculations on this information to obtain the final required information (in the case of the state of charge for example as seen above), will format a corresponding data packet for transmission by transceiver module 240.

Il est clair que la figure 2 décrit un mode de réalisation de base, et que bien d'autres modes de réalisation sont possibles et à la portée d'un homme du métier. Par exemple, dans un mode plus sophistiqué, d'autres modules pourront être ajoutés au sein de la lampe frontale et ces modules seront aussi couplés au processeur 221 via le bus 226 par exemple. Ces modules pourront alors aussi échanger en liaison montante ou descendante des données ou commandes avec le système de traitement de l'information mobile associé 300 qui pourra alors communiquer avec la lampe frontale et lui transmettre diverses commandes de configuration au moyen d'une application dédiée s'exécutant sur le téléphone intelligent. Cette application dédiée permet alors de coordonner les différentes fonctionnalités de la lampe frontale en offrant notamment une interface conviviale avec l'utilisateur au moyen de laquelle ce dernier pourra soit entrer des paramètres de fonctionnement, soit venir directement commander la lampe frontale ou sélectionner différentes options pour les fonctionnalités offertes.It is clear that the picture 2 describes a basic embodiment, and that many other embodiments are possible and within the reach of a person skilled in the art. For example, in a more sophisticated mode, other modules could be added within the headlamp and these modules will also be coupled to the processor 221 via the bus 226 for example. These modules can then also exchange uplink or downlink data or commands with the associated mobile information processing system 300 which can then communicate with the headlamp and transmit various configuration commands to it by means of a dedicated application. running on smart phone. This dedicated application then makes it possible to coordinate the various functionalities of the headlamp by offering in particular a user-friendly interface by means of which the latter can either enter operating parameters, or come directly to control the headlamp or select different options to the features offered.

III. Régulation de l'éclairage dynamique ou réactifIII. Dynamic or reactive lighting control

Le module de commande 220 de la lampe frontale 100 met en œuvre une technique d'éclairage dynamique ou réactif. Cette technique consiste à substituer aux modes de réglages manuels bien connus - basés sur diverses valeurs de puissances lumineuses préréglées telle que faible, moyenne ou forte, une technique plus automatique permettant de laisser le réglage de la puissance lumineuse au module de commande 220 et plus spécifiquement à un algorithme de régulation exécuté par le processeur 221 sous la commande d'un micro-logiciel de régulation stocké en mémoire non volatile 223.The control module 220 of the headlamp 100 implements a dynamic or reactive lighting technique. This technique consists of replacing the well-known manual adjustment modes - based on various pre-adjusted light power values such as low, medium or high, with a more automatic technique making it possible to leave the adjustment of the light power to the control module 220 and more specifically to a regulation algorithm executed by the processor 221 under the control of a regulation firmware stored in non-volatile memory 223.

Suivant le principe de l'éclairage dynamique ou réactive, le processeur 221 vient régler la puissance lumineuse en fonction de la valeur de la luminosité ambiante mesurée par le capteur 120, par exemple en venant sélectionner une valeur choisie parmi un jeu de N valeurs seuils prédéfinis. Un tel mécanisme de régulation s'apparente donc à un mécanisme de réglage par pas discrets au sein d'un jeu fini de valeurs de puissance, permettant au module de commande 220 de venir piloter la lampe frontale en passant successivement d'une valeur de réglage à une autre valeur choisie dans le jeu de valeurs prédéterminées.According to the principle of dynamic or reactive lighting, the processor 221 adjusts the light power according to the value of the ambient luminosity measured by the sensor 120, for example by selecting a value chosen from a set of N predefined threshold values . Such a mechanism of regulation is therefore similar to an adjustment mechanism by discrete steps within a finite set of power values, allowing the control module 220 to control the headlamp by passing successively from one adjustment value to another value chosen from the set of predetermined values.

Avec un jeu de trois valeurs de réglage prédéterminée, correspondant à trois puissances, par exemple « faible », « moyenne » ou « forte », le mécanisme de luminosité réactif ou dynamique permet donc le réglage automatique de la lampe frontale sur la bonne valeur au sein des N valeurs prédéterminées.With a set of three predetermined adjustment values, corresponding to three powers, for example " low ", " medium " or " high ", the reactive or dynamic brightness mechanism therefore allows automatic adjustment of the headlamp to the correct value at within the N predetermined values.

De la même manière, la géométrie du faisceau lumineux pourra être réglée automatiquement par la sélection, via le module de commande 220, d'un mode de diffusion choisi parmi un jeu de plusieurs modes prédéterminés : par exemple large, étroit, ou les deux en même temps.In the same way, the geometry of the light beam can be adjusted automatically by the selection, via the control module 220, of a diffusion mode chosen from a set of several predetermined modes: for example wide, narrow, or both in same time.

Une telle régulation dynamique ou réactive, par pas discrets , s'avère simple et bon marché à mettre en œuvre et permet une commutation automatique entre des valeurs seuils prédéfinies.Such dynamic or reactive regulation, by discrete steps, turns out to be simple and inexpensive to implement and allows automatic switching between predefined threshold values.

Pour autant, un homme du métier pourra envisager un mécanisme de régulation plus sophistiqué basée sur un véritable asservissement venant intégrer la valeur de la luminosité au sein d'une boucle de contre-réaction qui pourra être linéaire ou non, afin de venir fixer la puissance du faisceau lumineux généré par le module 230. A cet égard, des mécanismes de correction d'erreur pourront être opportunément intégrés au sein de la boucle de contre-réaction, notamment une correction proportionnelle (P), proportionnelle-intégrale (PI), voire Proportionnelle intégrale différentielle (PID) etc... , employé avec des paramètres adéquats.However, a person skilled in the art may consider a more sophisticated regulation mechanism based on a true servo-control integrating the value of the luminosity within a feedback loop which may or may not be linear, in order to fix the power of the light beam generated by the module 230. In this regard, error correction mechanisms could be conveniently integrated within the feedback loop, in particular a proportional (P), proportional-integral (PI) correction, or even Proportional Integral Differential (PID) etc..., used with suitable parameters.

Quel que soit le type de régulation lumineuse envisagée, par pas discrets ou au moyen d'un asservissement linéaire ou non-linéaire, la régulation de l'éclairage dynamique ou réactif pourra être avantageusement améliorée en venant introduire une exploitation des données d'accélérométrie µx, µy et µz générées par le capteur accélérométrique tridimensionnel 110, comme cela va être décrit à présent.Whatever the type of light regulation envisaged, by discrete steps or by means of a linear or non-linear servo-control, the regulation of the dynamic or reactive lighting could be advantageously improved by introducing an exploitation of the accelerometer data µx , µy and µz generated by the three-dimensional accelerometric sensor 110, as will now be described.

IV. Collaboration de l'accéléromètre 110 au mécanisme de régulation lumineuse dynamiqueIV. Collaboration of the accelerometer 110 with the dynamic light regulation mechanism

Le module d'accélérométrie tridimensionnel 110 fournit des signaux d'accélérométrie µx, µy et µz suivant trois axes trigonométriques X1, Y1 et Z1. Comme cela est représenté dans la figure 8, les axes X1 et Z1 sont horizontaux tandis que l'axe Y1 est un axe vertical et, par ailleurs, les axes X1 et Y1 sont disposés dans un plan sagittal relativement à l'utilisateur.The three-dimensional accelerometer module 110 provides accelerometer signals µx, µy and µz along three trigonometric axes X1, Y1 and Z1. As depicted in the figure 8 , the axes X1 and Z1 are horizontal while the axis Y1 is a vertical axis and, moreover, the axes X1 and Y1 are arranged in a sagittal plane relative to the user.

La figure 3a illustre des chronogrammes typiques des signaux µx, µy et µz pour une activité physique de marche à pied.The picture 3a illustrates typical timing diagrams of the signals µx, µy and µz for a walking physical activity.

La figure 3b illustre des chronogrammes typiques des mêmes signaux µx, µy et µz pour une activité physique de bicyclette.The figure 3b illustrates typical timing diagrams of the same µx, µy and µz signals for a bicycle physical activity.

Enfin, la figure 3c illustre des chronogrammes typiques des signaux µx, µy et µz pour une activité physique de course à pied.Finally, the figure 3c illustrates typical timing diagrams of µx, µy, and µz signals for running physical activity.

La figure 4a illustre plus particulièrement le profil de l'accélération µx, tandis que les figures 4b et 4c illustrent les profils des accélérations µy et µz, respectivement.The figure 4a illustrates more particularly the profile of the acceleration µx, while the figures 4b and 4c illustrate the profiles of the accelerations µy and µz, respectively.

Comme on le voit sur ces figures, les profils de ces accélérations µx, µy et µz sont très caractéristiques et se distinguent clairement suivant les trois activités physiques considérées : Marche à pied ; bicyclette ou vélo ; course à pied ou jogging.As can be seen in these figures, the profiles of these accelerations µx, µy and µz are very characteristic and are clearly distinguished according to the three physical activities considered: Walking; bicycle or bicycle; running or jogging.

Afin d'améliorer significativement le mécanisme de régulation réactif ou dynamique, le module de commande de la lampe frontale 100 est configuré pour venir exécuter un procédé de détection d'un profil d'activité physique, détecté au sein d'un jeu de N profils prédéterminés.In order to significantly improve the reactive or dynamic regulation mechanism, the headlamp control module 100 is configured to come and execute a method for detecting a physical activity profile, detected within a set of N predetermined profiles.

A cet égard, le module de commande 220 est configuré de manière à ce que la mémoire non volatile 223 comporte une zone mémoire dans laquelle se trouve stockées des données représentatives de plusieurs profils d'activité physiques, et de préférence les données représentatives des activités « marche », « course à pied » et « bicyclette ». Par ailleurs, la mémoire non volatile 223 comporte également une zone destinée au stockage d'un micro-programme permettant le traitement des données d'accélérométrie µx, µy et µz générées à la volée par le module accélérométrique 3D 110. Cet algorithme va, comme on le détaillera plus loin en relation avec la figure 5, comparer les données µx, µy et µz générées en temps réel avec des données stockées en mémoire 223 qui sont caractéristiques des profils prédéterminés (marche, bicyclette, course à pied) stockés dans la mémoire. L'algorithme vise à rapprocher, à intervalle régulier, les données d'accélérométrie d'un profil déterminé de manière à faire entrer les signaux générés par l'accéléromètre dans la catégorie d'activité physique prédéfinie, c'est à dire celle correspondant aux différents profils stockés dans la mémoire de la lampe frontale.In this respect, the control module 220 is configured in such a way that the non-volatile memory 223 comprises a memory zone in which is stored data representative of several physical activity profiles, and preferably the data representative of the activities " walking ", " running " and " cycling ". Furthermore, the non-volatile memory 223 also comprises a zone intended for the storage of a micro-program allowing the processing of the accelerometer data µx, µy and µz generated on the fly by the 3D accelerometric module 110. This algorithm goes, as it will be detailed later in relation to the figure 5 , comparing the data µx, µy and µz generated in real time with data stored in memory 223 which are characteristic of the predetermined profiles (walking, cycling, running) stored in the memory. The algorithm aims to reconcile, at regular intervals, the accelerometer data with a determined profile so as to bring the signals generated by the accelerometer into the predefined physical activity category, i.e. that corresponding to the different profiles stored in the memory of the headlamp.

La figure 5 illustre un procédé de régulation lumineuse conforme à la présente invention, basé conjointement sur la détection de la luminosité ambiante des l'exploitation de données d'accélérométrie.The figure 5 illustrates a light regulation method in accordance with the present invention, based jointly on the detection of the ambient luminosity of the exploitation of accelerometer data.

Dans une étape 510, le procédé génère à intervalles réguliers, par exemple toutes les 20 millisecondes, un jeu de données d'accélérométrie µx, µy et µz fournies par le module accéléromètre 3D 110. Optionnellement le procédé pourra se limiter à une partie seulement des données d'accélérométrie, par exemple la seule donnée µy suivant la direction verticale Y1.In a step 510, the method generates at regular intervals, for example every 20 milliseconds, a set of accelerometer data µx, µy and µz supplied by the 3D accelerometer module 110. Optionally, the method may be limited to only part of the accelerometer data, for example the single datum µy along the vertical direction Y1.

Dans une étape 520, le procédé effectue le stockage des données µx, µy et µz au sein de la mémoire vive RAM 222.In a step 520, the method performs the storage of the data µx, µy and µz within the random access memory RAM 222.

Puis, dans une étape 530, les données d'accélérométrie µx, µy et µz font l'objet d'un traitement numérique permettant de venir sélectionner un profil d'activité physique au sein d'un jeu de N profils prédéterminés stockés en mémoire non-volatile 223. Plusieurs procédés sont utilisables pour réaliser la sélection ou détection du profil d'activité physique et seront exposés plus en detail dans la section V de la présente description.Then, in a step 530, the accelerometer data µx, µy and µz undergo digital processing making it possible to select a physical activity profile within a set of N predetermined profiles stored in memory not -volatile 223. Several methods can be used to carry out the selection or detection of the physical activity profile and will be described in more detail in section V of the present description.

Dans une étape 540, le procédé utilise le profil sélectionné dans l'étape 530 comme pointeur d'entrée pour accéder à une table de correspondance (LUT- Look-up table) dans lequel se trouvent stockés des valeurs et paramètres propres au mécanisme de régulation dynamique ou réactif appliqué par le module de commande 220 de la lampe frontale 100, et permettant la génération de l'information ou du signal de commande 225 transmis au module de puissance 210.In a step 540, the method uses the profile selected in step 530 as an input pointer to access a look-up table (LUT -Look-up table ) in which are stored values and parameters specific to the regulation mechanism dynamic or reactive applied by the control module 220 of the headlamp 100, and allowing the generation of the information or the control signal 225 transmitted to the power module 210.

Dans un mode de réalisation particulier, les paramètres lus dans la table de correspondance LUT correspondent à des valeurs de seuils chargées dans des registres utilisés par l'algorithme de régulation réactif ou dynamique.In a particular embodiment, the parameters read in the correspondence table LUT correspond to threshold values loaded into registers used by the reactive or dynamic regulation algorithm.

Plus spécifiquement, les paramètres se réduisent à une valeur de seuil correspondant à un minimum d'éclairage considéré par l'algorithme de régulation dynamique.More specifically, the parameters are reduced to a threshold value corresponding to a minimum of lighting considered by the dynamic regulation algorithm.

Alternativement, dans le cas où l'algorithme de régulation dynamique utilise un jeu de registres distincts dans lesquels sont stockés des valeurs de seuil correspondant à diverses luminosités, la lecture de la table de correspondance permet de fournir ces valeurs de seuil. Ainsi, se trouvent définies, en fonction des données d'accélérométries µx, µy et µz, la valeur minimale de la luminosité, mais possiblement également la valeur maximale de la puissance lumineuse.Alternatively, in the case where the dynamic regulation algorithm uses a set of distinct registers in which are stored threshold values corresponding to various brightnesses, the reading of the correspondence table makes it possible to provide these threshold values. Thus, according to the accelerometric data µx, µy and µz, are defined the minimum value of the luminosity, but possibly also the maximum value of the light power.

Comme on le comprendra, un homme du métier pourra concevoir diverses variantes dans l'utilisation des valeurs extraites de la table de correspondance. Il est à noter que ces valeurs pourront servir à fixer des paramètres plus généraux que des seuils, et notamment des variables utilisées dans des mécanismes automatique de régulation linéaires ou non, par exemple des paramètres ou variables de correction intégrale, ou proportionnelle - intégrale etc, afin d'adapter plus finement le mécanisme de régulation réactif ou dynamique au profil d'activité physique détecté.As will be understood, a person skilled in the art will be able to conceive various variants in the use of the values extracted from the correspondence table. It should be noted that these values may be used to set more general parameters than thresholds, and in particular variables used in automatic linear or non-linear regulation mechanisms, for example parameters or integral, or proportional-integral etc. correction variables, in order to more finely adapt the reactive or dynamic regulation mechanism to the physical activity profile detected.

Puis dans une étape 550, le procédé lit la table LUT et extrait le ou les paramètres qui s'y trouve(nt) stocké(s) et, dans le cas du mode de réalisé préféré particulièrement économique à mettre en œuvre, le procédé extrait la valeur seuil minimale qu'il convient d'appliquer au mécanisme de régulation lumineuse réactive ou dynamique.Then in a step 550, the method reads the LUT table and extracts the parameter(s) stored therein and, in the case of the preferred embodiment which is particularly economical to implement, the method extracts the minimum threshold value that should be applied to the reactive or dynamic light regulation mechanism.

Dans une étape 560, le mécanisme de régulation lumineuse réactif ou dynamique est exécuté en utilisant la/les valeur(s) extraite(s) de la table LUT de manière à venir adapter précisément cette régulation, et le cas échéant la boucle de contre-réaction venant fixer la puissance lumineuse générée par la lampe frontale pour l'adapter à l'activité physique identifiée dans l'étape 530. Ainsi l'information de commande ou le signal de commande transmis via le conducteur 225 est générée à partir de la valeur ou des valeurs extraite(s) de la LUT, conjointement avec l'information fournie par le capteur de lumière 120.In a step 560, the reactive or dynamic light regulation mechanism is executed by using the value(s) extracted from the LUT table so as to precisely adapt this regulation, and if necessary the feedback loop. reaction coming to fix the light power generated by the headlamp to adapt it to the physical activity identified in step 530. Thus the control information or the control signal transmitted via the conductor 225 is generated from the value or values extracted from the LUT, together with the information provided by the light sensor 120.

Dans le mode de réalisation préféré basé sur la lecture d'une unique valeur de seuil minimale au sein de la table LUT, la régulation dynamique ou réactive est donc appliquée de manière à assurer, dans tous les cas, une puissance lumineuse minimale correspondant à la valeur de seuil extraite de la table LUT.In the preferred embodiment based on the reading of a single minimum threshold value within the LUT table, the dynamic or reactive regulation is therefore applied so as to ensure, in all cases, a minimum light power corresponding to the threshold value extracted from the LUT table.

Il est à noter que diverses variantes pourront être envisagées par un homme du métier et notamment des variantes portant sur le réglage de la géométrie du faisceau. En effet, la table LUT pourra opportunément comporter, outre la valeur de seuil minimale évoquée précédemment, un ou plusieurs paramètres supplémentaires permettant de fixer la géométrie du faisceau, et en particulier le fait d'utiliser une collimation large, ou étroite, voire une combinaison des deux. On pourrait même prévoir avantageusement de venir extraire de la table LUT les proportions de répartition de la puissance lumineuse sur les trois faisceaux large, mixte et pointu en fonction de l'activité physique détectée.It should be noted that various variants may be envisaged by a person skilled in the art and in particular variants relating to the adjustment of the geometry of the beam. Indeed, the LUT table may conveniently include, in addition to the minimum threshold value mentioned above, one or more additional parameters making it possible to fix the geometry of the beam, and in particular the fact of using a wide or narrow collimation, or even a combination both. Provision could even advantageously be made to extract from the LUT table the proportions of distribution of the light power over the three wide, mixed and pointed beams as a function of the physical activity detected.

Puis, dans une étape 570, le procédé boucle vers l'étape 510 pour effectuer la lecture et le traitement de nouvelles données d'accélérométrie µx, µy et µz.Then, in a step 570, the method loops to step 510 to read and process new accelerometer data µx, µy and µz.

Comme on le voit, le mécanisme de régulation lumineuse réactif ou dynamique est avantageusement enrichi par l'apport des données d'accélérométrie obtenues à la volée de l'accéléromètre 110, et que le module de commande 220 traite pour rapprocher les données traitées d'un profil d'activité physique prédéterminé stocké dans la mémoire non-volatile 223 qui, une fois identifié, permet de consulter la table LUT de manière à venir extraire les paramètres et valeurs de réglage les plus appropriés pour la régulation lumineuse.As can be seen, the reactive or dynamic light regulation mechanism is advantageously enriched by the contribution of accelerometer data obtained on the fly from the accelerometer 110, and which the control module 220 processes to bring the processed data closer to a predetermined physical activity profile stored in the non-volatile memory 223 which, once identified, makes it possible to consult the LUT table so as to extract the most appropriate parameters and adjustment values for the light regulation.

De cette manière, l'on parvient à faire coopérer avantageusement l'utilisation de la luminosité ambiante captée par le capteur 120 avec les données d'accélérométrie brutes µx, µy et µz générées directement par le capteur accélérométrique 3D 110.In this way, it is possible to advantageously cooperate the use of the ambient luminosity captured by the sensor 120 with the raw accelerometric data µx, µy and µz generated directly by the 3D accelerometric sensor 110.

La figure 6 illustre l'effet du procédé qui vient décrit ou l'on voit que le seuil de niveau bas réglé sans l'apport des données d'accélérométrie reste à un même niveau quelle que soit l'activité considéré, par exemple de la marche (partie gauche de la figure), de la course à pied (partie milieu de la figure) et de la bicyclette ou du VTT (partie droite de la figure). Si ce niveau bas ne pose aucune difficulté pour une activité de type marche, on observe en revanche que ce même niveau bas présente une zone d'inconfort pour une activité de course à pied et devient même une zone de danger pour une activité de type VTT.The figure 6 illustrates the effect of the process which has just been described in which it is seen that the low level threshold set without the contribution of accelerometry data remains at the same level whatever the activity considered, for example walking (part left of the figure), running (middle part of the figure) and cycling or mountain biking (right part of the figure). If this low level does not pose any difficulty for a walking-type activity, we observe on the other hand that this same low level presents a zone of discomfort for a running activity and even becomes a danger zone for a mountain biking-type activity. .

Comme cela vient d'être décrit, le procédé décrit dans la figure 5 permet de venir monter le seuil de niveau bas, pour l'adapter à un premier niveau plus élevé pour une activité de course à pieds et le monter à un second niveau encore plus haut pour une activité de type VTT, afin que l'utilisateur ne se trouve jamais dans la zone d'inconfort représentée dans la partie milieu de la figure 6 et encore moins dans la zone de danger de la partie droite de cette même figure.As just described, the process described in figure 5 makes it possible to mount the low level threshold, to adapt it to a first higher level for a running activity and to mount it to an even higher second level for a mountain biking type activity, so that the user does not is never in the discomfort zone represented in the middle part of the figure 6 and even less in the danger zone of the right part of this same figure.

On voit donc au final que le procédé permet une adaptation plus fine de la puissance lumineuse déterminée suivant un procédé de régulation réactive ou dynamique, qui tient compte du profil d'activité physique considéré.It can therefore be seen in the end that the method allows finer adaptation of the light power determined according to a reactive or dynamic regulation method, which takes account of the profile of physical activity considered.

Il est à noter que l'on a décrit un jeu de trois profils d'activité mais que l'invention pourra opportunément être utilisées pour un nombre plus élevé de profils (escalade, ski alpin, ski nordique ...)It should be noted that a set of three activity profiles has been described but that the invention could conveniently be used for a higher number of profiles (climbing, alpine skiing, Nordic skiing, etc.).

V. Procédé de détection d'activité physiqueV. Physical activity detection method

La détection de l'activité physique est basée sur un capteur d'accélération tridimensionnelle 3D 110 qui comporte trois accéléromètres élémentaires :

  • .- un premier accéléromètre élémentaire, configuré pour mesurer l'évolution d'une première composante d'accélération µx, longitudinale, de la lampe suivant un premier axe (X1) sensiblement parallèle à la direction du mouvement de la lampe,
  • .- un deuxième accéléromètre élémentaire, configuré pour mesurer l'évolution d'une deuxième composante d'accélération µy, verticale, de la lampe suivant un deuxième axe (Y1) sensiblement parallèle à la direction verticale terrestre locale,
  • .- un troisième accéléromètre élémentaire, configuré pour mesurer l'évolution d'une troisième composante d'accélération µz, latérale, suivant un troisième axe (Z1) perpendiculaire aux premier et deuxième axes.
The detection of physical activity is based on a 3D three-dimensional acceleration sensor 110 which comprises three elementary accelerometers:
  • .- a first elementary accelerometer, configured to measure the evolution of a first component of acceleration µx, longitudinal, of the lamp along a first axis (X1) substantially parallel to the direction of movement of the lamp,
  • .- a second elementary accelerometer, configured to measure the evolution of a second component of acceleration µy, vertical, of the lamp along a second axis (Y1) substantially parallel to the local terrestrial vertical direction,
  • .- a third elementary accelerometer, configured to measure the evolution of a third component of acceleration µz, lateral, along a third axis (Z1) perpendicular to the first and second axes.

Les axes X1 et Y1 sont placés dans un plan sagittal par rapport à l'utilisateur.The X1 and Y1 axes are placed in a sagittal plane relative to the user.

Chaque accéléromètre élémentaire est configuré pour fournir une série temporelle de valeurs d'accélération élémentaires suivant leur axe correspondant. La première série temporelle, fournie par le premier accéléromètre élémentaire, forme un premier signal brut élémentaire, désigné par S1 b (t,µ), qui varie en fonction du temps t et du profil de mouvement µ du capteur d'accélération 3D par rapport au repère local terrestre. La deuxième série temporelle, fournie par le deuxième accéléromètre élémentaire, forme un deuxième signal brut élémentaire, désigné par S2 b (t,µ), qui varie en fonction du temps t et du profil de mouvement µ du capteur d'accélération 3D par rapport au repère local terrestre. La troisième série temporelle, fournie par le troisième accéléromètre élémentaire, forme un troisième signal brut élémentaire, désigné par S3 b (t,µ), qui varie en fonction du temps t et du profil de mouvement µ du capteur d'accélération 3D par rapport au repère local terrestre. Le profil de mouvement µ du capteur d'accélération 3D est par exemple celui d'un marcheur, désigné par µ1, celui d'un cycliste, désigné par µ2, ou celui d'un coureur à pied, désigné par µ3. Tel que notamment illustrés dans les figures 8a à 8d.Each elementary accelerometer is configured to provide a time series of elementary acceleration values along their corresponding axis. The first time series, supplied by the first elementary accelerometer, forms a first elementary raw signal, designated by S 1 b ( t,µ ), which varies according to time t and the motion profile µ of the 3D acceleration sensor by relative to the local terrestrial reference. The second time series, provided by the second elementary accelerometer, forms a second elementary raw signal, denoted by S 2 b ( t,µ ), which varies as a function of time t and of the motion profile µ of the 3D acceleration sensor relative to the local terrestrial reference. The third time series, supplied by the third elementary accelerometer, forms a third elementary raw signal, denoted by S 3 b ( t,µ ) , which varies as a function of time t and of the motion profile µ of the 3D acceleration sensor by relative to the local terrestrial reference. The movement profile µ of the 3D acceleration sensor is for example that of a walker, designated by µ 1, that of a cyclist, designated by µ 2, or that of a runner, designated by µ 3. As illustrated in particular in the figures 8a to 8d .

Le module de commande 220 comporte un circuit électronique numérique - qui pourra être avantageusement réalisé au moyen du processeur 221 associé à sa mémoire ou au moyen de tout autre processeur numérique de signaux (en anglais digital signal processor DSP) spécialisé, et qui est configuré pour traiter un seul ou au moins deux des signaux bruts S1 b (t,µ), S2 b (t,µ), S3 b (t,µ) fournis par le capteur d'accélération 3D suivant un procédé 700 ou algorithme de traitement du signal et de détermination du profil de mouvement du capteur d'accélération 3D illustré dans la figure 7, et permettant finalement la détection de l'activité physique utile au procédé de la figure 5.The control module 220 comprises a digital electronic circuit - which could advantageously be produced by means of the processor 221 associated with its memory or by means of any other specialized digital signal processor (DSP ) and which is configured to process only one or at least two of the raw signals S 1 b ( t, µ ), S 2 b ( t, µ ), S 3 b ( t, µ ) supplied by the 3D acceleration sensor according to a method 700 or algorithm of signal processing and determination of the movement profile of the 3D acceleration sensor illustrated in the figure 7 , and finally allowing the detection of the physical activity useful to the method of the figure 5 .

Le procédé 700 de la figure 7 comporte une étape initiale de filtrage 710 facultative, suivi d'une étape d'extraction de caractéristiques 720, puis d'une étape de décision 730 par seuillage.The 700 process of the figure 7 includes an initial optional filtering step 710, followed by a feature extraction step 720, then a decision step 730 by thresholding.

Dans l'étape initiale 710 du procédé de traitement 700, désignée par « étape de filtrage », un ou plusieurs des signaux bruts S1 b (t,µ), S2 b (t,µ), S3 b (t,µ) sont filtrés respectivement en des nouveaux signaux, appelés signaux utiles et désignés par S1 u (t,µ), S2 u (t,µ), S3 u (t,µ), dans lesquels les informations utiles sont encore présentes mais où les informations nuisibles, appelées « bruit » (ici bruit électronique du capteur d'accélération 3D), sont soit supprimées soit affaiblies. L'information globale contenue dans le signal a donc à ce niveau un certain degré de spécialisation. Dans le cas où l'étape initiale de filtrage 710 est omise, les signaux bruts S1 b (t,µ), S2 b (t,µ), S3 b (t,µ) sont respectivement identiques aux signaux utiles S1 u (t,µ), S2 u (t,µ), S3 u (t,µ)In the initial step 710 of the processing method 700, designated as the " filtering step ", one or more of the raw signals S 1 b ( t,µ ), S 2 b ( t,µ ), S 3 b ( t , µ ) are respectively filtered into new signals, called useful signals and denoted by S 1 u ( t,µ ) , S 2 u ( t,µ ) , S 3 u ( t,µ ), in which the useful information is still present but where the harmful information, called "noise" (here electronic noise from the 3D acceleration sensor), is either suppressed or weakened. The global information contained in the signal therefore has a certain degree of specialization at this level. In the case where the initial filtering step 710 is omitted, the raw signals S 1 b ( t,µ ), S 2 b ( t,µ ), S 3 b ( t,µ ) are respectively identical to the useful signals S 1 u ( t,µ ), S 2 u ( t,µ ), S 3 u ( t,µ )

Suivant les Figures 8A, 8B, 8C et 8D les signaux utiles du triplet (S1 u (t,µ), S2 u (t,µ), S3 u (t,µ)) sont illustrées respectivement pour différents profils de mouvements µ0,µ1,µ2 et µ3 du capteur d'accélération 3D 110.Following the Figures 8A, 8B, 8C and 8D the useful signals of the triplet ( S 1 u ( t,µ ), S 2 u ( t,µ ) , S 3 u ( t,µ )) are illustrated respectively for different motion profiles µ 0, µ 1, µ 2 and µ 3 of the 3D acceleration sensor 110.

Suivant la Figure 8A, les signaux utiles S1 u (t,µ0), S2 u (t,µ0) et S3 u (t,µ0), illustrés respectivement sur une première courbe 802, une deuxième courbe 804, une troisième courbe 806, sont typiquement ceux d'un capteur d'accélération 3D ayant la forme 808 d'un profil de mouvement de référence µ0, correspondant à un mouvement de faible amplitude ou quasi-nul du capteur d'accélération 3D.Following the Figure 8A , the useful signals S 1 u ( t,µ 0), S 2 u ( t,µ 0) and S 3 u ( t,µ 0), respectively illustrated on a first curve 802, a second curve 804, a third curve 806, are typically those of a 3D acceleration sensor having the form 808 of a reference movement profile µ 0 , corresponding to a movement of low amplitude or almost zero of the 3D acceleration sensor.

Suivant la Figure 8B, les signaux utiles S1 u (t,µ1), S2 u (t,µ1) et S3 u (t,µ1), illustrés respectivement sur une quatrième courbe 822, une cinquième courbe 824 et une sixième courbe 826 sont typiquement ceux d'un capteur d'accélération 3D ayant la forme 828 d'un profil de mouvement µ1 d'un marcheur (en anglais « walking »).Following the Figure 8B , the useful signals S 1 u ( t,µ 1), S 2 u ( t,µ 1) and S 3 u ( t,µ 1), respectively illustrated on a fourth curve 822, a fifth curve 824 and a sixth curve 826 are typically those of a 3D acceleration sensor having the form 828 of a motion profile μ 1 of a walker.

Suivant la Figure 8C, les signaux utiles S1 u (t,µ2), S2 u (t,µ2) et S3 u (t,µ2), illustrés respectivement sur une septième courbe 842, une huitième courbe 844 et une neuvième courbe 846 sont typiquement ceux d'un capteur d'accélération 3D ayant la forme 848 d'un profil de mouvement µ2 d'un cycliste (en anglais « biking »).Following the Figure 8C , the useful signals S 1 u ( t,µ 2) , S 2 u ( t,µ 2) and S 3 u ( t,µ 2), respectively illustrated on a seventh curve 842, an eighth curve 844 and a ninth curve 846 are typically those of a 3D acceleration sensor having the form 848 of a movement profile μ 2 of a cyclist (in English “biking”).

Suivant la Figure 8D, les signaux utiles S1 u (t,µ3), S2 u (t,µ3) et S3 u (t,µ3), illustrés respectivement sur une dixième courbe 862, une onzième courbe 864et une douzième courbe 866 sont typiquement ceux d'un capteur d'accélération 3D ayant la forme 868 d'un profil de mouvement µ3 d'un coureur à pied (en anglais « jogging »).Following the Figure 8D , the useful signals S 1 u ( t,µ 3) , S 2 u ( t,µ 3) and S 3 u ( t,µ 3), illustrated respectively on a tenth curve 862, an eleventh curve 864 and a twelfth curve 866 are typically those of a 3D acceleration sensor having the form 868 of a motion profile µ 3 of a runner (in English “jogging”).

L'objet de l'étape d'extraction de caractéristiques 720 est d'extraire d'au moins un des signaux utiles S1 u (t,µ), S2 u (t,µ), S3 u (t,µ) un ensemble fini d'un plusieurs paramètres, si possible indépendants, représentatifs du phénomène observé, et permettant de le décrire.The object of the feature extraction step 720 is to extract from at least one of the useful signals S 1 u ( t,µ ), S 2 u ( t,µ ), S 3 u ( t,µ ) a finite set of several parameters, if possible independent, representative of the observed phenomenon, and allowing it to be described.

L'extraction de caractéristiques mises en œuvre dans l'étape 720 permet en d'autres termes le passage d'un signal utile vectoriel ou scalaire vers des données. La différence entre ces deux types est importante : un signal peut être vu comme un ensemble de points pour lequel chaque point possède un fort taux de dépendance (déterministe ou statistique) avec ses voisins. Des données représentent un ensemble de points où cette notion de voisinage est moins importante. En réalité, le passage du signal vers les données se fait le plus souvent en plusieurs étapes. Les entités intermédiaires portent alors indifféremment le nom de signal, estimateur, ou données. Le but principal de l'extraction de caractéristiques est d'aboutir, à partir du signal utile, à des données indépendantes entre elles et représentant de manière exhaustive le phénomène à interpréter.The extraction of characteristics implemented in step 720 allows in other words the passage of a useful vector or scalar signal to data. The difference between these two types is important: a signal can be seen as a set of points for which each point has a high degree of dependence (deterministic or statistical) with its neighbors. Data represent a set of points where this notion of neighborhood is less important. In reality, the transition from signal to data most often takes place in several stages. The intermediate entities then carry either the name of signal, estimator, or data. The main goal of feature extraction is to obtain, from the useful signal, mutually independent data that exhaustively represent the phenomenon to be interpreted.

De manière générale, les signaux utiles ici étudiés peuvent être caractérisés par des estimateurs élémentaires que sont les moments de ces signaux : la moyenne (moment d'ordre 1), et le pseudo-écart-type (moment d'ordre 2) sont les plus connus et plus utilisés. Par exemple, un estimateur peut être une fonction d'un ou plusieurs moments d'un même signal utile.In general, the useful signals studied here can be characterized by elementary estimators which are the moments of these signals: the mean (moment of order 1), and the pseudo-standard deviation (moment of order 2) are the better known and more widely used. For example, an estimator can be a function of one or more moments of the same useful signal.

Suivant un premier mode de réalisation, le signal utile S2 u (t,µ) qui mesure l'évolution de la deuxième composante d'accélération verticale de la lampe peut caractériser à lui seul le profil de mouvement de la lampe à partir de son moment d'ordre 2, c'est dire sa variance. Suivant le premier mode de réalisation l'estimateur permettant de caractériser le profil de mouvement de la lampe s'écrit sur une fenêtre d'échantillonnage courante et glissante de durée prédéterminée Test par l'équation suivante : Est S 2 µ = k = 1 à Nech S 2 tk µ mS 2 2 / Nech

Figure imgb0001
dans laquelle :

  • .-Nech désigne le nombre total d'instants d'échantillonnage équiréparties dans la fenêtre d'échantillonnage courante,
  • .- mS2 désigne la moyenne statistique du signal utile S2 calculée dans la fenêtre d'échantillonnage courante calculée à partir des mesures de signal utile S2 aux mêmes instants d'échantillonnage tk.
According to a first embodiment, the useful signal S 2 u ( t,µ ) which measures the evolution of the second component of vertical acceleration of the lamp can characterize on its own the movement profile of the lamp from its moment of order 2, that is to say its variance. According to the first embodiment, the estimator making it possible to characterize the movement profile of the lamp is written over a current and sliding sampling window of predetermined duration T is by the following equation: East S 2 µ = k = 1 in Nech S 2 tk µ mS 2 2 / Nech
Figure imgb0001
in which :
  • .-Nech designates the total number of equally distributed sampling instants in the current sampling window,
  • .- mS2 designates the statistical mean of the useful signal S2 calculated in the current sampling window calculated from the measurements of useful signal S2 at the same sampling instants tk.

Ici l'estimateur élémentaire considéré Est(S2) est la variance statistique du signal utile S2 u (t,µ). Here the elementary estimator considered Est(S2) is the statistical variance of the useful signal S 2 u ( t,µ ) .

Ensuite, dans l'étape de décision 730 par seuillage, le type de profil de déplacement de la lampe est déterminé par un seuillage sur l'estimateur Est(S2)(µ).Then, in the decision step 730 by thresholding, the type of displacement profile of the lamp is determined by thresholding on the East estimator ( S 2)( μ ).

Ces estimateurs élémentaires pris isolément peuvent ne pas toujours être suffisants pour proposer une bonne description d'un problème complexe. De manière à choisir systématiquement des estimateurs cohérents et utiles à l'interprétation d'un signal, des méthodes d'analyse plus sophistiquées peuvent s'avérer utiles.These elementary estimators taken in isolation may not always be sufficient to provide a good description of a complex problem. In order to systematically choose estimators that are consistent and useful for the interpretation of a signal, more sophisticated analysis methods may prove to be useful.

Pour des problèmes complexes, l'extraction efficace des caractéristiques est très souvent ramenée par les statisticiens à la détermination de la dimension du problème. Cette dimension est donnée par le nombre minimal de paramètres permettant de représenter le problème de manière exhaustive. Ces paramètres sont alors appelés variables du problème. Par définition ces variables sont variables sont indépendantes l'une des autres, cela diminue de 1 la dimension du problème. Dans la pratique, pour des problèmes complexes, il est très difficile de construire le vecteur des variables. En effet il est rare que les estimateurs que l'on sait extraire d'un signal soient totalement indépendants les uns des autres. De plus, la construction de ces estimateurs demande un modèle mathématique « parfait » du problème (au sens de la physique), ce qui n'est pas toujours possible. Un certain nombre de méthodes d'analyse permettent d'extraire, de construire un vecteur de paramètres à partir d'un vecteur quelconque. Ces méthodes sont regroupées sous le terme générique d'analyse factorielle.For complex problems, efficient feature extraction is very often reduced by statisticians to determining the dimension of the problem. This dimension is given by the minimal number of parameters allowing to represent the problem in an exhaustive way. These parameters are then called problem variables. By definition these variables are variables are independent of each other, this decreases the dimension of the problem by 1. In practice, for complex problems, it is very difficult to construct the vector of variables. In fact, it is rare for the estimators that we know how to extract from a signal to be totally independent of each other. Moreover, the construction of these estimators requires a “perfect” mathematical model of the problem (in the sense of physics), which is not always possible. A certain number of analysis methods make it possible to extract, to construct a vector of parameters from any vector. These methods are grouped under the generic term factor analysis.

L'analyse factorielle procède d'un raisonnement géométrique sur les données. On considère le signal comme un « nuage de points » dans un espace à N dimensions, et l'on cherche à déterminer les caractéristiques géométriques de ce nuage : axes principaux (vecteurs propres), étalement, facteurs de forme, ...Pour cela, l'approche est de calculer les vecteurs propres du nuage de points, puis de changer d'espace, de manière à exprimer les coordonnées des points du nuage, ainsi que toutes les relations connues sur ces points, dans l'espace des vecteurs propres. Parmi les méthodes statistiques d'analyse factorielle se trouve :

  • .- l'analyse en composantes principales,
  • .- l'analyse factorielle des correspondances,
  • .- l'analyse factorielle des correspondantes multiples
  • .- l'analyse factorielle discriminante,
  • .- la régression linéaire,
  • .- la classification par k-moyennes (en anglais k-means),
  • .- la caractérisation par géométrie fractale.
Factor analysis proceeds from a geometric reasoning on the data. We consider the signal as a “cloud of points” in an N-dimensional space, and we seek to determine the geometric characteristics of this cloud: main axes (eigenvectors), spreading, form factors, etc. , the approach is to calculate the eigenvectors of the point cloud, then to change space, so as to express the coordinates of the points of the cloud, as well as all the relations known on these points, in the space of the eigenvectors . Among the statistical methods of factor analysis are:
  • .- principal component analysis,
  • .- factorial analysis of correspondences,
  • .- factorial analysis of multiple correspondents
  • .- discriminant factor analysis,
  • .- linear regression,
  • .- the classification by k-means (in English k-means),
  • .- characterization by fractal geometry.

Par exemple, suivant un deuxième mode de réalisation, la dimension du problème d'estimation du profil de déplacement de la lampe est considérée égale à 3. Les trois variables élémentaires sont formées par les variances statistiques respectives Est(S1)(µ), Est(S2)(µ), Est(S3)(µ), des signaux utiles S1 u (t,µ), S2 u (t,µ), S3 u (t,µ). Un estimateur scalaire noté Est(S1,S2,S3)(µ)du signal utile vectoriel (S1 u (t,µ), S2 u (t,µ), S3 u (t,µ)) est déterminé comme une combinaison linéaire des variances statistiques Est(S1)(µ), Est(S2)(µ), Est(S3)(µ) suivant l'équation : Est S 1 , S 2 , S 3 µ = a Est S 1 µ + b Est S 2 µ + c Est S 3 µ

Figure imgb0002
dans laquelle les paramètres a, b, c sont déterminés par apprentissage sur le signaux utiles d'apprentissages {S1 u (t,µ0), S2 u (t,µ0), S3 u (t,µ0), {S1 u (t,µ1), S2 u (t,µ1), S3 u (t,µ1), {S1 u (t,µ2),S2 u (t,µ2)t,),S3 u (t,µ2), et {S1 u (t,µ3),S2 u (t,µ3) et S3 u (t,µ3).For example, according to a second embodiment, the dimension of the problem of estimating the displacement profile of the lamp is considered equal to 3. The three elementary variables are formed by the respective statistical variances Est(S1)(µ), Est (S2)(µ), Est(S3)(µ), useful signals S 1 u ( t,µ ), S 2 u ( t,µ ), S 3 u ( t,µ ) . A scalar estimator denoted Est(S1,S2,S3)(µ) of the useful vector signal ( S 1 u ( t,µ ) , S 2 u ( t,µ ) , S 3 u ( t,µ )) is determined as a linear combination of the statistical variances Est(S1)(µ), Est(S2)(µ), Est(S3)(µ) according to the equation: East S 1 , S 2 , S 3 µ = has East S 1 µ + b East S 2 µ + vs East S 3 µ
Figure imgb0002
in which the parameters a, b, c are determined by learning on the useful learning signals { S 1 u ( t, µ 0), S 2 u ( t, µ 0), S 3 u ( t, µ 0) , { S 1 u ( t,µ 1), S 2 u ( t,µ 1) , S 3 u ( t,µ 1), { S 1 u ( t,µ 2) ,S 2 u ( t,µ 2) t,),S 3 u ( t,µ 2), and { S 1 u ( t , µ 3), S 2 u ( t,µ 3) and S 3 u ( t,µ 3).

Ensuite, dans l'étape de décision 308 par seuillage, le type de profil de déplacement de la lampe est déterminé par un seuillage sur l'estimateur scalaire Est(S1, S2, S3)(µ).Then, in the decision step 308 by thresholding, the type of displacement profile of the lamp is determined by thresholding on the scalar estimator East ( S 1 , S 2, S 3)( μ ).

Il est à noter que ces réalisations plus complexes, recourant à la combinaison de plusieurs variables, rendent le procédé de détection plus robustes, notamment au regard d'une éventuelle rotation de la tête de l'utilisateur par rapport à l'un des axes.It should be noted that these more complex embodiments, resorting to the combination of several variables, make the detection method more robust, in particular with regard to a possible rotation of the user's head with respect to one of the axes.

VI. Perfectionnements supplémentaires et avantages de l'inventionVI. Additional improvements and advantages of the invention

Dans un mode de réalisation préféré, le profil d'activité physique identifié par le module de commande 220 est transmis par la liaison sans fil au téléphone mobile 300 de manière à ce que celui-ci puisse informer, à tout moment, de l'activité physique détectée automatiquement suivant la technique précédemment pour, le cas échéant, permettre à l'utilisateur de venir corriger la détection et permettre un apprentissage adaptatif du procédé de détection de l'activité physique.In a preferred embodiment, the physical activity profile identified by the control module 220 is transmitted by the wireless link to the mobile telephone 300 so that the latter can inform, at any time, of the activity physical activity detected automatically according to the above technique to, if necessary, allow the user to come and correct the detection and allow adaptive learning of the method for detecting physical activity.

Par ailleurs, dans un mode de réalisation particulier, la lampe frontale est configurée pour lire à la volée des données d'accélérométrie µx, µy et µz pour déterminer la chute de l'utilisateur et, dans ce cas, de déclencher une procédure d'urgence. En particulier, la procédure pourra se baser sur l'envoi d'un signal d'alerte au téléphone mobile de manière à lancer la génération d'un message de secours, de type SMS ou courriel.Furthermore, in a particular embodiment, the headlamp is configured to read accelerometer data µx, µy and µz on the fly to determine the fall of the user and, in this case, to trigger a procedure of emergency. In particular, the procedure may be based on the sending of an alert signal to the mobile telephone so as to initiate the generation of an emergency message, of the SMS or e-mail type.

Alternativement, ou cumulativement, la procédure d'alerte comportera l'activation de la lampe pour la génération d'une séquence lumineuse d'alerte, comme par exemple un codage MORSE de la séquence bien connue S.O.S.Alternatively, or cumulatively, the alert procedure will include the activation of the lamp for the generation of an alert light sequence, such as for example a MORSE coding of the well-known sequence S.O.S.

Tout autre procédure d'alerte pourra être envisagée dès lors que le module de commande 220 de la lampe frontale aura détecté la chute de l'utilisateur.Any other alert procedure may be envisaged once the control module 220 of the headlamp has detected the fall of the user.

Enfin, il est utile de noter que l'invention n'est pas limitée aux seules lampes frontales et pourra être utilisée appliquée pour une lampe à main.Finally, it is useful to note that the invention is not limited to headlamps alone and may be used applied to a hand lamp.

Claims (11)

Lampe (100) comportant - une source lumineuse (231) comportant une ou plusieurs diodes de type LED; - un module de puissance (230) pour générer une alimentation en courant de ladite source lumineuse (231), ledit module de puissance étant commandé par une information ou un signal de commande; - un module de commande (220) pour le réglage de l'intensité lumineuse générée par ladite source lumineuse; ledit module de commande (220) comportant : un capteur de lumière (120) permettant de capter la lumière de l'environnement du porteur de la lampe, ledit module de commande (220) étant configuré pour générer ladite information ou ledit signal de commande en fonction de l'information générée par le capteur de lumière (110), caractérisée en ce que ledit module de commande (220) comporte en outre : un accéléromètre (110) configuré pour fournir à intervalles réguliers des données représentatives d'une accélération de la lampe frontale suivant au moins un axe horizontal et un axe vertical ; dans lequel ledit module de commande (220) comporte un circuit (221, 222, 223) configuré pour stocker et traiter numériquement les données représentatives de ladite accélération et pour sélectionner un profil d'activité physique choisi au sein d'un jeu de profils d'activité physiques prédéterminés stockées dans une mémoire (223) ; dans lequel ledit module de commande (220) comporte une table de correspondance LUT stockée dans ladite mémoire (223) fournissant au moins une valeur ou paramètre de réglage de la régulation pour générer ladite information ou dudit signal de commande ; dans lequel le profil d'activité physique sélectionné par ledit circuit (221, 222, 223) sert de pointeur d'entrée dans ladite table LUT ; dans lequel la valeur ou le paramètre lu dans ladite LUT servent conjointement avec l'information générée par le capteur de lumière pour déterminer ladite information ou ledit signal de commande. Lamp (100) comprising - a light source (231) comprising one or more LED-type diodes; - a power module (230) for generating a current supply to said light source (231), said power module being controlled by information or a control signal; - a control module (220) for adjusting the light intensity generated by said light source; said control module (220) comprising: a light sensor (120) for sensing light from the environment of the lamp holder, said control module (220) being configured to generate said information or said control signal according to the information generated by the sensor of light (110), characterized in that said control module (220) further comprises: an accelerometer (110) configured to supply at regular intervals data representative of an acceleration of the headlamp along at least one horizontal axis and one vertical axis; wherein said control module (220) includes circuitry (221, 222, 223) configured to digitally store and process data representative of said acceleration and to select a selected physical activity profile from a set of physical activities stored in a memory (223); wherein said control module (220) comprises a LUT look-up table stored in said memory (223) providing at least one control setting value or parameter for generating said information or said control signal; wherein the physical activity profile selected by said circuit (221, 222, 223) serves as an entry pointer into said LUT; wherein the value or parameter read from said LUT is used in conjunction with information generated by the light sensor to determine said information or said control signal. Lampe selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit accéléromètre (110) génère des données d'accélérométrie suivant deux axes horizontaux X1, Z1 et suivant un axe vertical Y1 ; et
dans lequel le jeu de profils prédéterminés d'accélérométrie comportent des profils représentatifs de la marche, de la course à pied et de la bicyclette.
Lamp according to Claim 1 , characterized in that the said accelerometer (110) generates accelerometer data along two horizontal axes X1, Z1 and along a vertical axis Y1; and
wherein the set of predetermined accelerometry profiles include profiles representative of walking, running and bicycling.
Lampe selon la revendication 1 caractérisé en ce que la puissance du faisceau lumineux réglée par l'unité de commande (220) varie entre un seuil bas et un seuil haut, le seuil bas étant fixé par une valeur extraite directement de ladite table LUT.Lamp according to Claim 1 , characterized in that the power of the light beam adjusted by the control unit (220) varies between a low threshold and a high threshold, the low threshold being fixed by a value extracted directly from the said LUT table. Lampe selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit circuit (221, 222, 223) configuré pour stocker et traiter des données représentatives de ladite accélération utilise un procédé de traitement numérique et statistique basé la mesure de la variance de la composante d'accélération verticale µy de la lampe frontale.Lamp according to Claim 1 , characterized in that the said circuit (221, 222, 223) configured to store and process data representative of the said acceleration uses a digital and statistical processing method based on the measurement of the variance of the vertical acceleration component µy of the headlamp. Lampe selon la revendication 4 caractérisé en ce que ledit circuit (221, 222, 223) configuré pour stocker et traiter des données représentatives de ladite accélération utilise un procédé de traitement numérique et statistique basé sur la mesure de la variance de deux composantes d'accélération de la lampe frontale.Lamp according to Claim 4 , characterized in that the said circuit (221, 222, 223) configured to store and process data representative of the said acceleration uses a digital and statistical processing method based on the measurement of the variance of two acceleration components. of the headlamp. Lampe selon la revendication 1 caractérisé en ce que les données extraites de la table LUT permettent de définir un seuil minimum de puissance lumineuse et une géométrie spécifique du faisceau lumineux choisi entre un faisceau large, un faisceau pointu et/ou les deux.Lamp according to Claim 1 , characterized in that the data extracted from the LUT table make it possible to define a minimum light power threshold and a specific geometry of the light beam chosen between a wide beam, a pointed beam and/or both. Lampe selon la revendication 1 caractérisée en ce que ladite lampe est une lampe frontale et en ce que ledit circuit de commande (220) est configurée pour traiter les données de l'accéléromètre pour détecter la chute d'un utilisateur.A lamp according to claim 1 characterized in that said lamp is a headlamp and said control circuit (220) is configured to process accelerometer data to detect a user's fall. Lampe selon la revendication 6 dans laquelle ledit module de commande transmet l'information de chute de l'utilisateur dans le but de générer une alerte électronique transmise au téléphone mobile.Lamp according to Claim 6, in which the said control module transmits the user's fall information in order to generate an electronic alert transmitted to the mobile telephone. Lampe selon la revendication 7 dans laquelle le module de commande est configuré pour commander une séquence d'alerte lumineuse visant à appeler au secours.Lamp according to Claim 7, in which the control module is configured to control a light alert sequence aimed at calling for help. Un procédé de régulation lumineuse pour une lampe frontale telle que définie dans l'une des revendications précédente, comportant les étapes : - générer (510) à intervalles réguliers un jeu de données d'accélérométrie µx, µy et µy fournies par ledit accéléromètre ; - stocker (520) lesdites données µx, µy et µy au sein d'une mémoire vive (222); - effectuer un traitement numérique (530) sur lesdites données d'accélérométrie µx, µy et µy dans le but de sélectionner un profil d'activité physique au sein d'un jeu de N profils prédéfinis stockés en mémoire non-volatile (223) ; - utiliser (540) le profil sélectionné comme pointeur d'entrée pour accéder à une table de correspondance LUT dans laquelle se trouvent stockés des valeurs et paramètres propres au mécanisme permettant la génération de ladite information ou dudit signal de commande servant à régler la puissance lumineuse ; - lire la table LUT (550) et extraire le ou les paramètres ou valeurs y stockées ; - déterminer ladite information de commande ou ledit signal de commande à partir de la valeur ou des valeurs extraite(s) de la LUT, conjointement avec l'information fournie par ledit capteur de lumière (120) ; - retourner à la première étape pour effectuer la lecture et le traitement de nouvelles données d'accélérométrie. A light regulation method for a headlamp as defined in one of the preceding claims, comprising the steps: - generating (510) at regular intervals a set of accelerometer data µx, µy and µy provided by said accelerometer; - storing (520) said data µx, µy and µy within a random access memory (222); - performing digital processing (530) on said accelerometer data µx, µy and µy in order to select a physical activity profile from a set of N predefined profiles stored in non-volatile memory (223); - using (540) the selected profile as an input pointer to access a LUT correspondence table in which are stored values and parameters specific to the mechanism allowing the generation of said information or of said control signal used to adjust the light power ; - reading the LUT table (550) and extracting the parameter(s) or values stored therein; - determining said control information or said control signal from the value or values extracted from the LUT, together with the information provided by said light sensor (120); - return to the first step to read and process new accelerometer data. Procédé selon la revendication 9 caractérisé en ce que la lecture de la table de correspondance LUT fournit une valeur définissant la puissance minimale générée par la lampe frontale.Method according to Claim 9 , characterized in that the reading of the LUT correspondence table provides a value defining the minimum power generated by the headlamp.
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