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Title:
DIVING MASK COMPRISING A LI-FI COMMUNICATION MODULE
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2019/185203
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to a diving mask (10) comprising a telecommunications system (190) configured to allow the establishment of one-way or two-way light communication, specifically according to a communication protocol such as Li-Fi. For this purpose, the telecommunications system (190) comprises a light communication module (150) comprising at least one light source (151) and an electronic control board (156) for controlling said at least one light source (151) so as to emit a light signal of which the amplitude is modulated as a function of an electronic signal encoded by said electronic control board (156). The invention also relates to an underwater light communication method (200).

Inventors:
SEILLIERE JEAN-BAPTISTE (CH)
Application Number:
PCT/EP2019/025085
Publication Date:
October 03, 2019
Filing Date:
March 26, 2019
Export Citation:
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Assignee:
SEILLIERE JEAN BAPTISTE (CH)
International Classes:
B63C11/26; B63C11/12; G10L13/00; H04B10/00
Domestic Patent References:
WO2016170253A12016-10-27
Foreign References:
JP2016078791A2016-05-16
CN107021193A2017-08-08
Other References:
YASH KHARE ET AL: "Li - Fi Technology, Implementations and Applications", INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (IRJET), 30 April 2016 (2016-04-30), pages 1 - 4, XP055508610, Retrieved from the Internet [retrieved on 20180920]
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Claims:
Revendications

1. Masque de plongée (10) comprenant : un cadre périphérique (110) muni d’une visière (130, 130a, 130b) ;

une jupe souple (120) fixée au cadre périphérique (110), ladite jupe souple (120) formant, avec le cadre périphérique (110) et la visière (130, 130a, 130b), au moins une chambre pour la vision, dite chambre de vision (170) ;

un système de télécommunication (190) comprenant un module de communication lumineuse (150) permettant de transmettre un signal numérique, ledit module de communication lumineuse (150) comprenant une carte électronique de contrôle (156) et une source lumineuse (151) configurée pour émettre un signal lumineux modulé en fonction du signal numérique encodé par ladite carte électronique de contrôle (156).

2. Masque de plongée (10) selon la revendication précédente, dans lequel le module de communication lumineuse (150) est logé dans un boîtier (155) étanche, ledit boîtier (155) étant fixé solidairement au cadre périphérique (110). 3- Masque de plongée (10) selon la revendication précédente, dans lequel le boîtier (155) est fixé solidairement au cadre périphérique (110) par l’intermédiaire d’un moyen d’articulation (160) permettant d’orienter le module de communication lumineuse (150) dans une direction dite de communication.

4. Masque de plongée (10) selon la revendication précédente, dans lequel le moyen d’articulation (160) comprend au moins un pivot (161) et/ou une rotule et/ou un bras télescopique.

5- Masque de plongée (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le système de télécommunication (190) comprend un photorécepteur (152), ledit photorécepteur (152) du système de télécommunication (190) étant relié électriquement à la carte électronique de contrôle (156) afin de démoduler un signal lumineux réceptionné par ledit photorécepteur (152).

6. Masque de plongée (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le système de télécommunication (190) comprend un microphone (157) et un haut-parleur (154), ledit microphone (157) et/ou ledit haut-parleur (154) étant reliés à la carte électronique de contrôle (156) du module de communication lumineuse (150) par l’intermédiaire d’une liaison filaire.

7. Masque de plongée (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le cadre périphérique (110) comprend une cloison intermédiaire (116) qui sépare la chambre de vision (170) d’une chambre adjacente pour la respiration, dite chambre de respiration (180), ladite cloison intermédiaire (116) étant agencée pour être en appui au-dessus du nez d’un utilisateur du masque de plongée (10), de sorte que la bouche et le nez de l’utilisateur soient logées dans la chambre de respiration (180) et les yeux de l’utilisateur soient logés dans la chambre de vision (170). 8. Masque de plongée (10) selon la revendication précédente, dans lequel le masque de plongée

(10) comprend un tube de respiration (115) solidaire du cadre périphérique (110), ledit tube de respiration (115) étant en communication fluidique avec la chambre de respiration (180).

9- Masque de plongée (10) selon la revendication 8, dans lequel au moins une partie du module de communication lumineuse (150) est situé au niveau d’une extrémité libre du tube de respiration (115) par rapport à la chambre de respiration (180).

10. Masque de plongée (10) selon l’une quelconque des revendications 7 ou 8, dans lequel le module de communication lumineuse (150) est logé sur une partie du cadre périphérique (110) située à l’opposé de la chambre de respiration (180) par rapport à la chambre de vision (170). 11- Procédé (200) de communication lumineuse subaquatique comprenant les étapes suivantes : une étape (201) d’acquisition d’un signal sonore par l’intermédiaire d’un microphone (157) d’un système de télécommunication (190) subaquatique ;

une étape (202) d’encodage du signal sonore en un signal numérique de contrôle d’une source lumineuse (151), l’étape d’encodage étant réalisée par une carte électronique de contrôle (156) du système de télécommunication (190) subaquatique ;

une étape (203) de pilotage de la source lumineuse (151) afin d’émettre un signal lumineux dont une amplitude est modulée en fonction du signal numérique de contrôle.

12. Procédé (200) de communication lumineuse subaquatique selon la revendication précédente, dans lequel ledit procédé comprend les étapes suivantes :

une étape (204) de réception du signal lumineux par un photodétecteur (152) du système de télécommunication (190) subaquatique ;

une étape (205) de décodage du signal lumineux en un signal numérique décodé, l’étape de décodage étant réalisée par la carte électronique de contrôle (156) du système de télécommunication (190) subaquatique ;

une étape (206) de génération d’un signal sonore par l’intermédiaire d’un haut-parleur du système de télécommunication (190) subaquatique.

13- Système de télécommunication (190) subaquatique comprenant des moyens configurés pour mettre en œuvre toutes les étapes du procédé de communication lumineuse subaquatique selon l’une quelconque des revendications 11 ou 12, lesdits moyens comprenant au moins un masque de plongée (10) selon l’une quelconque des revendications 1 à 10.

Description:
« Masque de plongée comprenant un module de communication LI FI »

Domaine technique

Le contexte technique de la présente invention est celui des appareils de plongée sous-marine, et en particulier des masques de plongée sous-marine. Plus particulièrement, l’invention a trait à un masque de plongée pour randonneurs sous-marins, notamment pour des randonnées avec des palmes, masque et tuba, en anglais « snorkeling », ou encore pour des plongées avec un scaphandre autonome. Un autre usage particulièrement avantageux de la présente invention est celui des explorations en eaux profondes ainsi que celui des exploitations minières subaquatiques.

État de la technique antérieure

Dans l’état de la technique, on connaît de nombreux dispositifs permettant de respirer sous l’eau. Selon une première variante connue, de tels dispositifs comprennent un narguilé dont une première extrémité est en communication fluidique avec la bouche du randonneur sous-marin et une deuxième extrémité est située à l’air libre afin de permettre au randonneur sous-marin d’inspirer de l’air frais. Cette première variante connue est particulièrement adaptée à la pratique de la plongée sous-marine juste en dessous de la surface de l’eau, tel que par exemple lors de la pratique du snorkeling.

Selon une deuxième variante connue, ces dispositifs comprennent une bouteille d’air comprimé, un détendeur et un conduit reliant fluidiquement le détendeur à la bouche du randonneur sous- marin afin de lui permettre de respirer sous l’eau.

Afin de pouvoir communiquer sous l’eau, on connaît en outre des systèmes de télécommunication qui comprennent un micro et un haut-parleur associés à un émetteur/récepteur radio. Ces systèmes émettent ainsi des ondes radio dans toutes les directions afin de transmettre le signal porté par fonde radio jusqu’à un récepteur radio d’un autre système de télécommunication, permettant ainsi à deux ou plusieurs randonneurs sous-marins de communiquer entre eux suivant un ou plusieurs canaux. De manière connue, de tels systèmes de télécommunication sont associés à des dispositifs permettant de respirer sous l’eau, rendant ainsi possible la communication subaquatique durant l’activité de plongée.

Cependant, de tels systèmes sont souvent très encombrants, lourds et énergivore, rendant leur utilisation complexe pour un randonneur sous-marin. En outre, de tels systèmes émettent des ondes radio dans toutes les directions, perturbant ainsi la tranquillité des animaux marins qui peuvent démontrer une certaine sensibilité à de telles ondes radio.

La présente invention a pour objet de proposer un nouveau masque de plongée afin de répondre au moins en grande partie aux problèmes précédents et de conduire en outre à d’autres avantages.

Un autre but de l’invention est de réduire l’impact environnemental d’une communication sous- marine.

Un autre but de l’invention est de faciliter la communication sous-marine lors des randonnées subaquatiques.

Exposé de l’invention

Selon un premier aspect de l’invention, on atteint au moins l’un des objectifs précités avec un masque de plongée comprenant (i) un cadre périphérique muni d’une visière, (ii) une jupe souple fixée au cadre périphérique, ladite jupe souple formant, avec le cadre périphérique et la visière, au moins une chambre pour la vision, dite chambre de vision, (iii) un système de télécommunication comprenant un module de communication lumineuse permettant de transmettre un signal numérique, ledit module de communication lumineuse comprenant une carte électronique de contrôle et une source lumineuse configurée pour émettre un signal lumineux modulé en fonction du signal numérique encodé par ladite carte électronique de contrôle.

Conformément à l’invention selon son premier aspect, la source lumineuse du module de communication lumineuse est configurée pour émettre un signal lumineux de manière intermittente en fonction de la modulation réalisée. Par signal lumineux intermittent, on comprend que le signal lumineux généré par la source lumineuse n’est pas invariant lorsque ladite source lumineuse est configurée pour émettre un tel signal lumineux : son intensité et/ou sa fréquence et/ou sa phase est variable. Une fréquence de modulation du signal lumineux est avantageusement supérieure à plusieurs Mega-Hertz.

Le cadre périphérique du masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention est destiné à entourer au moins une partie du visage du randonneur sous-marin, et à tout le moins à entourer au moins les yeux dudit randonneur sous-marin. La visière est solidaire du cadre périphérique et s’étend à l’intérieur de celui-ci afin d’offrir au randonneur sous-marin un champ de vision le plus large possible. Selon une première variante de réalisation, la visière est rapportée sur le cadre périphérique et fixée solidairement à ce dernier. Selon une deuxième variante de réalisation, la visière est issue de matière avec le cadre périphérique, de sorte qu’ils ne forment ensemble qu’une seule pièce et ne peuvent être détachés l’un de l’autre sans détériorer la visière et/ou le masque de plongée.

La jupe souple est configurée pour éviter que l’eau ne s’infiltre entre le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention et le randonneur sous-marin lorsque ledit masque de plongée est porté par lui. A cet effet, la jupe souple joue le rôle d’un joint étanche ou quasi- étanche lorsqu’elle est pressée et maintenue comprimée contre le visage du randonneur sous- marin portant le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention.

Afin de faciliter le maintien du masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention contre le visage du randonneur sous-marin, ledit masque de plongée peut avantageusement comprendre un système d’attache amovible, tel que par exemple au moins une sangle reliant le masque de plongée en deux point d’attaches répartis de part et d’autre de la visière.

Ainsi, le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention permet d’émettre un signal numérique à partir dudit masque de plongée, afin d’établir une communication avec un système récepteur capable de recevoir le signal lumineux émis par la source lumineuse. L’invention conforme à son premier aspect permet ainsi de limiter l’émission d’ondes radio dans toutes les directions lors des randonnées subaquatiques et, consécutivement, de réduire l’impact environnemental d’une communication sous-marine entre deux ou plusieurs randonneurs sous- marins. Plus généralement, l’invention conforme à son premier aspect permet de s’affranchir des émissions d’ondes radio tel que cela était utilisé jusqu’à présent.

Le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention permet ainsi de faciliter la communication entre deux randonneurs sous-marins portant chacun un tel masque de plongée, à la fois lorsqu’ils sont immergés sous la surface de l’eau mais aussi lorsqu’ils ont la tête hors de l’eau : le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention permet ainsi de communiquer facilement avec un autre randonneur sous-marin sans avoir à enlever ledit masque de plongée.

Le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention comprend avantageusement au moins un des perfectionnements ci-dessous, les caractéristiques techniques formant ces perfectionnements pouvant être prises seules ou en combinaison :

le signal lumineux généré par la source lumineuse est modulé en amplitude et/ou en fréquence en fonction du signal numérique encodé par la carte électronique de contrôle ;

— le module de communication lumineuse est avantageusement un module LIFI configuré pour émettre et/ou recevoir un signal numérique codé selon un protocole de communication dit LIFI, acronyme anglais pour Light-Fidelity. Le protocole de communication LiFi est notamment décrit dans la norme IEEE 802.15.7 qui adresse les protocoles de communication par lumière visible, objets de la présente invention ;

la source lumineuse est du type d’au moins une diode électroluminescente émettant un signal lumineux dont une longueur d’onde est située dans le spectre visible pour l’œil humain, c’est-à-dire avantageusement comprise entre 450 nm et 700 nm. Préférentiellement, un spectre d’émission de la source lumineuse présente une énergie maximale dans les longueurs d’ondes correspondant aux radiations rouges et/ou vertes afin de limiter l’impact des émissions lumineuses sur la faune et la flore sous-marine. Éventuellement ou complémentairement, le spectre d’émission de la source lumineuse peut aussi s’étendre dans le domaine infra-rouge ou proche-infra-rouge. Alternativement, le spectre d’émission de la source lumineuse est exclusivement ou majoritairement situé dans le domaine infra-rouge. Cette configuration avantageuse permet de réduire les nuisances du module de communication lumineuse - lorsqu’il fonctionne - sur la faune et la flore sous-marine ; le module de communication lumineuse est logé dans un boîtier étanche, ledit boîtier étant fixé solidairement au cadre périphérique. Préférentiellement, le boîtier est détachable du cadre périphérique. Plus particulièrement, le boîtier est fixé au cadre périphérique à l’extérieur de la chambre de vision afin de ne pas gêner la vision du randonneur sous-marin et pour lui permettre de voir devant lui ; le boîtier est fixé solidairement au cadre périphérique par l’intermédiaire d’un moyen d’articulation permettant d’orienter le module de communication lumineuse dans une direction dite de communication. Cette configuration avantageuse permet au randonneur sous-marin d’orienter le module de communication - et plus particulièrement la source lumineuse— dans la direction de communication selon laquelle se trouve un autre randonneur sous-marin avec lequel il est susceptible de vouloir communique ; le moyen d’articulation comprend au moins un pivot et/ou une rotule et/ou un bras télescopique afin de faciliter l’orientation du module de communication lumineuse suivant la direction de communication choisie ; le système de télécommunication comprend une batterie afin de fournir une énergie électrique à au moins le module de communication lumineuse. Selon une première variante de réalisation, la batterie est logée dans le boîtier du module de communication lumineuse, à proximité de la carte électronique de contrôle et/ou de la source lumineuse. Selon une deuxième variante de réalisation, la batterie est logée dans un étui — préférentiellement étanche— distinct du boîtier logeant le module de communication lumineuse, ladite batterie étant reliée électriquement audit module de communication lumineuse par l’intermédiaire de conducteur(s) électrique(s). Cette configuration avantageuse permet notamment de faciliter le rechargement de la batterie entre deux randonnées sous-marines ; le système de télécommunication comprend un photorécepteur. Cette configuration avantageuse permet d’établir une communication bidirectionnelle entre deux systèmes de télécommunication, et plus particulièrement entre deux masques de plongées conformes au premier aspect de l’invention. le photodétecteur prend avantageusement la forme d’au moins une photodiode dont la bande passant est compatible avec la longueur d’onde de la source lumineuse du module de communication lumineuse ; l’au moins une photodiode est préférentiellement logée à proximité de la source lumineuse. En d’autres termes, l’au moins une photodiode est avantageusement logée sur le boîtier du module de communication lumineuse afin d’améliorer la compacité du système de télécommunication ; le photorécepteur du système de télécommunication est relié électriquement à la carte électronique de contrôle afin de démoduler un signal lumineux réceptionné par ledit photorécepteur. Lors de la démodulation du signal lumineux réceptionné par le photodétecteur, la carte électronique de contrôle génère un signal électrique - avantageusement numérique— qui porte ainsi une information portée par le signal lumineux réceptionné par le photodétecteur ; le système de télécommunication comprend un microphone et un haut-parleur. Cette configuration avantageuse permet ainsi au randonneur sous-marin de parler avec, et respectivement entendre, un autre randonneur sous-marin équipé d’un système de télécommunication compatible, tel que par exemple par un masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention ; le microphone et/ou le haut-parleur sont reliés à la carte électronique de contrôle du module de communication lumineuse par l’intermédiaire d’une liaison fllaire. Alternativement, le microphone et/ou le haut-parleur sont reliés à la carte électronique de contrôle du module de communication lumineuse par l’intermédiaire d’une liaison sans- fils. Ainsi, lorsque le randonneur sous-marin parle dans le microphone du masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention, le signal électrique généré par le microphone est transporté jusqu’à la carte électronique de contrôle qui encode ledit signal électrique en un signal numérique qui pilote la source lumineuse. Au regard de ce signal numérique, la source lumineuse émet un signal lumineux dont la modulation est directement liée au signal numérique encodé par la carte électronique de contrôle, permettant ainsi de transmettre par communication lumineuse le message audio enregistré par le microphone du masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention. Par analogie, lorsque le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention reçoit un signal lumineux— provenant par exemple d’un autre masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention - le photodétecteur du module de communication lumineuse convertit le signal lumineux réceptionné en un signal électrique qui est transmis à la carte électronique de contrôle. La carte électronique de contrôle démodule le signal électrique en un signal électrique démodulé qui est transporté jusqu’au haut-parleur du masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention, permettant ainsi au randonneur sous-marin d’entendre un signal audio ;

le cadre périphérique du masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention comprend une cloison intermédiaire qui sépare la chambre de vision d’une chambre adjacente pour la respiration, dite chambre de respiration, ladite cloison intermédiaire étant agencée pour être en appui au-dessus du nez d’un utilisateur du masque de plongée, de sorte que la bouche et le nez de l’utilisateur soient logées dans la chambre de respiration et les yeux de l’utilisateur soient logés dans la chambre de vision. Avantageusement, la cloison intermédiaire et la jupe souple forme une unique pièce ;

le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention comprend un tube de respiration solidaire du cadre périphérique, ledit tube de respiration étant en communication fluidique avec la chambre de respiration. Cette configuration avantageuse permet au randonneur sous-marin de respirer, une extrémité supérieure du tube de respiration étant libre et destinée à être située hors de l’eau lorsque le randonneur-sous-marin porte le masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention. Une extrémité inférieure du tube de respiration est avantageusement en communication fluidique avec la chambre de respiration afin de permettre une libre circulation de l’air entre l’extrémité libre dudit tube de respiration et ladite chambre de respiration ;

Avantageusement, le cadre périphérique et le tube de respiration sont monolithiques et ne forment ensemble qu’une seule pièce issue d’un unique procédé de fabrication, par exemple par moulage. Cette configuration avantageuse permet de simplifier la fabrication du masque de plongée, et notamment du cadre périphérique. Alternativement, le tube de respiration est fixé de manière détachable au masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention, et plus particulièrement au cadre périphérique ;

selon une première variante de réalisation, au moins une partie du module de communication lumineuse est situé au niveau d’une extrémité libre du tube de respiration par rapport à la chambre de respiration. Cette configuration avantageuse permet de déporter le module de communication lumineuse par rapport au visage du randonneur sous-marin, améliorant ainsi le confort d’utilisation et améliorant aussi la communication lumineuse, en évitant que le visage du randonneur sous-marin ne bloque l’émission des rayons lumineux générés. En particulier, seule la source lumineuse du module de communication lumineuse est préférentiellement située au niveau de l’extrémité libre du tube de respiration par rapport à la chambre de respiration. De manière avantageuse, tout le module de communication lumineuse, logé dans un unique boîtier, est fixé solidairement au niveau d’une extrémité libre du tube de respiration. Le module de communication lumineuse est préférentiellement fixé de manière détachable à l’extrémité libre du tube de respiration ;

selon une deuxième variante de réalisation, le module de communication lumineuse est logé sur une partie du cadre périphérique située à l’opposé de la chambre de respiration par rapport à la chambre de vision. En d’autres termes, le module de communication lumineuse est avantageusement situé au-dessus de la visière du cadre périphérique par rapport à la chambre de respiration, afin de ne pas réduire l’angle de vision accessible au travers du masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention.

Selon un deuxième aspect de l’invention, il est proposé un procédé de communication lumineuse subaquatique comprenant les étapes suivantes :

une étape d’acquisition d’un signal sonore par l’intermédiaire d’un microphone d’un système de télécommunication subaquatique ; une étape d’encodage du signal sonore en un signal numérique de contrôle d’une source lumineuse, l’étape d’encodage étant réalisée par une carte électronique de contrôle du système de télécommunication subaquatique ;

une étape de pilotage de la source lumineuse afin d’émettre un signal lumineux dont une amplitude est modulée en fonction du signal numérique de contrôle.

Eventuellement, le procédé de communication lumineuse subaquatique conforme au deuxième aspect de l’invention comprend avantageusement les étapes suivantes :

une étape de réception du signal lumineux par un photodétecteur du système de télécommunication subaquatique ;

une étape de décodage du signal lumineux en un signal numérique décodé, l’étape de décodage étant réalisée par la carte électronique de contrôle du système de télécommunication subaquatique ;

une étape de génération d’un signal sonore par l’intermédiaire d’un haut-parleur du système de télécommunication subaquatique.

Les étapes de réception du signal lumineux et/ou de décodage et/ou de génération du signal sonore peuvent collectivement ou individuellement être situées avant les étapes d’acquisition du signal sonore et/ou d’encodage et/ou de pilotage des sources lumineuses.

Le procédé de communication lumineuse permet ainsi d’établir une communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle en émettant et/ou recevant un signal lumineux porteur d’une information orale. Le procédé de communication lumineuse est particulièrement adapté à la communication sous-marine et permet de communiquer facilement sur de grandes distances.

Selon un troisième aspect de l’invention, il est proposé un système de télécommunication subaquatique comprenant des moyens configurés pour mettre en œuvre toutes les étapes du procédé de communication lumineuse conforme au deuxième aspect de l’invention. De manière préférentielle, les moyens du système de télécommunication subaquatique conforme au troisième aspect de l’invention, comprennent au moins un masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention ou selon l’un quelconque de ses perfectionnements, et préférentiellement deux masques de plongée conformes au premier aspect de l’invention ou selon l’un quelconque de ses perfectionnements.

Des modes de réalisation variés de l’invention sont prévus, intégrant selon l’ensemble de leurs combinaisons possibles les différentes caractéristiques optionnelles exposées ici.

Description des figures

D’autres caractéristiques et avantages de l’invention apparaîtront encore au travers de la description qui suit d’une part, et de plusieurs exemples de réalisation donnés à titre indicatif et non limitatif en référence aux dessins schématiques annexés d’autre part, sur lesquels :

la FIGURE 1 illustre un premier mode de réalisation d’un masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention ;

la FIGURE 2 illustre un deuxième mode de réalisation d’un masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention ;

la FIGURE 3 illustre un troisième mode de réalisation d’un masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention ;

la FIGURE 4 illustre un quatrième mode de réalisation d’un masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention ;

la FIGURE 5 illustre un exemple de réalisation d’un procédé de communication lumineuse subaquatique conforme au deuxième aspect de l’invention.

Bien entendu, les caractéristiques, les variantes et les différentes formes de réalisation de l'invention peuvent être associées les unes avec les autres, selon diverses combinaisons, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou exclusives les unes des autres. On pourra notamment imaginer des variantes de l’invention ne comprenant qu’une sélection de caractéristiques décrites par la suite de manière isolées des autres caractéristiques décrites, si cette sélection de caractéristiques est suffisante pour conférer un avantage technique ou pour différencier l’invention par rapport à l’état de la technique antérieur. En particulier toutes les variantes et tous les modes de réalisation décrits sont combinables entre eux si rien ne s’oppose à cette combinaison sur le plan technique.

Sur les figures, les éléments communs à plusieurs figures conservent la même référence.

Description détaillée de l’invention

En référence aux FIGURES 1 à 4, l’invention conforme à son premier aspect a trait à un masque de plongée 10 comprenant (i) un cadre périphérique 110 muni d’une visière 130, 130a, 130b, (ii) une jupe souple 120 fixée au cadre périphérique 110, ladite jupe souple 120 formant, avec le cadre périphérique 110 et la visière 130, 130a, 130b, au moins une chambre pour la vision, dite chambre de vision 170, (iii) un système de télécommunication 190 comprenant un module de communication lumineuse 150 permettant de transmettre un signal numérique, ledit module de communication lumineuse 150 comprenant une carte électronique de contrôle 156 et une source lumineuse 151 configurée pour émettre un signal lumineux modulé en fonction du signal numérique encodé par ladite carte électronique de contrôle 156.

L’invention selon son premier aspect concerne ainsi un masque de plongée 10 pouvant prendre de nombreuses formes et dont plusieurs exemples de réalisations sont illustrés sur les FIGURES 1 à 4. Selon une première utilisation possible du masque de plongée 10 conforme au premier aspect de l’invention, ledit masque de plongée 10 est adapté pour des plongées en eaux profondes et/ou durant des plongées de plusieurs dizaines de minutes, ledit masque de plongée 10 pouvant être utilisé en combinaison avec des dispositif de stockage d’air comprimé. Selon une deuxième utilisation possible, le masque de pongée 10 conforme au premier aspect de l’invention permet de nager à proximité de la surface— en milieu naturel tel que la mer ou des réservoirs naturels, ou dans un bassin artificiel— afin notamment de pratiquer la pêche sous-marine ou l’exploration de fonds marins sans bouteille de plongée.

D’une manière générale, le masque de plongée 10 conforme au premier aspect de l’invention est un masque qui permet de protéger au moins les yeux de son utilisateur afin de lui permettre de garder les yeux ouverts durant ses randonnées subaquatiques. De tels masques de pongée 10— dits partiels— sont notamment décrits en référence aux FIGURES 1 à 3. Dans ces variantes de réalisation, le cadre périphérique 110 du masque de plongée 110 s’étend autour d’une partie supérieure du visage de son utilisateur, afin d’encadrer ses yeux. Le cadre périphérique 110 comprend avantageusement un pont 115 afin de prendre appui sur le nez de utilisateur.

Eventuellement, le masque de plongée 10 conforme au premier aspect de l’invention permet aussi à son utilisateur de respirer sans avoir à sortir la tête de l’eau. À cet effet, et tel qu’illustré sur l’exemple de réalisation de la FIGURE 4, le masque de plongée 10 - dit intégral - comprend un tube de respiration 115. Par tube de respiration 115, l’invention adresse notamment, mais pas exclusivement, un tuba ayant une extrémité distale ouverte par rapport au cadre périphérique 110 ou un tube flexible relié à une source d'air comprimé portée par l’utilisateur du masque de plongée 10.

Dans le cas d’un masque de plongée 10 partiel ou d’un masque de plongée 10 intégral, le cadre périphérique permet de disposer la visière 130 ,130a, 130b devant les yeux de l’utilisateur dudit masque de plongée 10. D’une manière générale, la visière 130, 130a, 130b prend la forme d’un écran facial transparent ou translucide au travers duquel l’utilisateur du masque de plongée 10 peut voir.

Selon une première variante de réalisation illustré sur les FIGURES 1 et 4, le cadre périphérique 110 est muni d’une seule visière 130 qui s’étend d’un bord à l’autre dudit cadre périphérique, ladite visière 130 s’étendant devant les deux yeux de l’utilisateur. Selon une deuxième variante de réalisation illustrée sur les FIGURES 2 et 3, le masque de plongée 10 comprend deux visières l30a, l30b, chaque visière l30a, 130b s’étendant devant un seul œil de l’utilisateur. Dans cette variante de réalisation, le cadre périphérique comprend un cerclage 111 a, 11 b configuré pour encercler chaque visière l30a, l30b correspondante. En d’autres termes, le cerclage 11 la associé à une première visière 130a s’étend autour de ladite première visière 130a suivant un contour fermé ; et le cerclage 11 lb associé à une deuxième visière l30b s’étend autour de ladite deuxième visière l30b suivant un contour fermé.

La ou les visières 130, l30a, l30b sont avantageusement fixées solidairement au cadre périphérique 110 ou au cerclage 11 a, l lb associé, éventuellement de manière détachable. Selon une autre variante de réalisation, la ou les visières 130, l30a, l30b du masque de plongée 10 sont issue d’un même matériau avec le cadre périphérique 110.

Le cadre périphérique 110 et/ou la visière 130 du masque de plongée conforme au premier aspect de l’invention sont avantageusement formé d’un matériau plastique. De manière avantageuse, afin de réduire les coûts de production, le cadre périphérique 110 et/ou la visière 130 sont obtenus par des procédé de fabrication du type moulage ou extrusion.

Afin de maintenir un appui confortable et suffisamment étanche contre le visage de l’utilisateur du masque de plongée 10 conforme au premier aspect de l’invention, la jupe souple 120 dudit masque de plongée 10 s’étend le long du cadre périphérique 110 et est destinée à être mise en appui contre le visage dudit utilisateur. En d’autres termes, la jupe souple 120 est située du côté d’une face d’appui du masque de plongée 10 contre le visage de son utilisateur. La jupe souple 120 est dite souple car elle est faite d’un matériau plus déformable que le cadre périphérique.

À titre d’exemple non limitatif, la jupe souple 120 peut être réalisé en silicone.

Dans les exemples illustrés sur les FIGURES 2 et 3, la jupe souple 120 s’étend par ailleurs entre les deux cerclages 111 a, l l lb du cadre périphérique 110 afin de recouvrir et protéger le nez de l’utilisateur du masque de plongée 10.

Afin d’être maintenu en place sur le visage de son utilisateur, le masque de plongée 10 conforme au premier aspect de l’invention comprend avantageusement au moins un système d’attache amovible 140 qui prend la forme d’au moins une sangle reliant deux extrémités latérales opposées du cadre périphérique 110, comme visible sur les FIGURES 1 et 2.

Consécutivement, le masque de plongée 110 définit à minima une chambre de vision 170 délimitée par la visière 130, l30a, l30b, le cadre périphérique 110 et la jupe souple 120. La chambre de vision 170 forme ainsi un volume d’air entre le masque de plongée 110 et le visage de son utilisateur, contribuant au confort d’utilisation dudit masque de plongée 10. Dans le cas d’un masque de plongée 10 partiel, la chambre de vision 170 est délimitée par le cadre périphérique 110 et s’étend jusqu’au milieu du visage, entre le nez et la bouche de l’utilisateur. Dans les exemples de réalisation illustré sur les FIGURES 2 et 3, le masque de plongée comprend deux chambres de vision 170, chaque chambre de vision 170 étant située en face de l’un des yeux de futilisateur. Eventuellement, les chambres de vision 170 sont indépendantes l’une de l’autre et sont séparées par une paroi centrale située au niveau du point 115 du cadre périphérique 110. Dans l’exemple de réalisation illustré sur la FIGURE 1, le masque de plongée 10 comprend une seule chambre de vision 170.

Eventuellement, et tel qu’illustré sur la FIGURE 4, le cadre périphérique 110 du masque de plongée 10 comprend une cloison intermédiaire 116 qui sépare la chambre de vision 170 d’une chambre de respiration 180. La chambre de respiration 180 est adjacente à la chambre de vision 170. Plus particulièrement, la chambre de respiration 180 est située en dessous de la chambre de vision 170 : elle s’étend au niveau de la bouche et/ou des narines de l’utilisateur équipé du masque de pongée 10. A cet effet, la cloison intermédiaire 116 du cadre périphérique 110 est agencée pour être mise en appui sur le nez de l’utilisateur du masque de plongée 10, tandis qu’une extrémité inférieure du cadre périphérique 110 s’étend au niveau - voire en dessous - du menton de l’utilisateur. Cette configuration avantageuse permet ainsi de loger la bouche et le nez de l’utilisateur dans la chambre de respiration 180, tandis que les yeux de futilisateur sont logés dans la chambre de vision 170.

Comme visible dans l’exemple de réalisation illustré sur la FIGURE 4, la chambre de vision 170 est en communication fluidique avec la chambre de repisrationl80 par l’intermédiaire d’une valve 175 placée au niveau de la cloison intermédiaire 116. Cette configuration avantageuse permet de limiter l’apparition de buée au niveau de la visière 170 durant l’utilisation du masque de plongée 10.

Dans l’exemple illustré sur la FIGURE 4, le masque de plongée 10 comprend un tube de respiration 115 solidaire du cadre périphérique 110. Selon une variante de réalisation, le tube de respiration 115 est issu de matière avec le cadre périphérique 110, ledit tube de respiration 115 et ledit cadre périphérique 110 ne formant qu’une seule pièce et ne pouvant être détachés l’un de l’autre sans détériorer l’un des deux. Selon une variante alternative de réalisation, le tube de respiration 115 est fixé solidairement et de manière détachable au cadre périphérique 110, à l’aide de moyens de fixation temporaires, tels que par exemple par encliquetage. Le tube de respiration 115 est en communication fluidique avec la chambre de respiration 180. À cet effet, le cadre périphérique 110 loge au moins un conduit fluidique qui s’étend depuis une extrémité du tube de respiration 115 en prise avec ledit cadre périphérique 110, jusqu’à une ouverture dans ledit cadre périphérique 110 située au niveau de la chambre de respiration 180.

Dans l’exemple illustré sur la FIGURE 4, le tube de respiration 115 prend la forme d’un tuba logé sur un sommet du masque de plongée 10. Bien entendu, l’invention adresse aussi d’autres configurations du tube de respiration 115, telles que par exemple un tube de respiration 115 situé sur un bord latéral du masque de plongée 10, ou une connexion frontale au masque de plongée 10 pour un détendeur tel qu’utilisé en plongée, ladite connexion frontale étant située au niveau de la chambre de respiration 180, à proximité de la bouche de l’utilisateur du masque de plongée 10 et au travers du cadre périphérique 110 et/ou de la visière 130 prise au niveau de ladite chambre de respiration 180.

Conformément à l’invention, le masque de plongée 10 comprend le système de télécommunication 190 tel que décrit précédemment afin de permettre l’établissement d’une communication sous-marine entre deux ou plusieurs randonneurs sous-marins. Les FIGURES 1 à 4 illustrent différentes configurations de systèmes de télécommunication 190 qui vont être détaillées dans les paragraphes qui suivent.

Dans l’exemple illustré sur la FIGURE 1, le système de télécommunication 190 est intégré dans un boîtier 155 étanche qui est situé au niveau d’une partie supérieure de la visière 130 du masque de plongée 10. Éventuellement, le boîtier 155 est issu de matière avec le cadre périphérique 110. En d’autres termes, le système de télécommunication 190 peut avantageusement être logé dans un logement du cadre périphérique 110, ledit logement formant le boîtier 155 du système de télécommunication 190.

Selon une variante de réalisation, le boîtier 155 est logé entre le cadre périphérique 110 et la visière 120 du masque de plongée 10, de sorte que ladite visière 120 recouvre entièrement le système de télécommunication 190 et garantit ainsi son étanchéification. Selon une autre variante de réalisation, le boîtier 155 logeant le système de télécommunication 190 est situé en avant de la visière 120 du masque de plongée 10, à l’extérieur de la chambre de vision 130 dudit masque de plongée 10.

Dans l’exemple de réalisation illustré sur la FIGURE 1, le système de télécommunication 190 comprend le module de communication lumineuse 150 logé dans le boîtier 155 et qui comprend trois sources lumineuses 151 et un photodétecteur 152. Les trois sources lumineuses 151 sont avantageusement orientées suivant des directions de communication différentes, une première source lumineuse 151 étant préférentiellement orientée sur la droite du masque de plongée 10, une deuxième source lumineuse 151 étant préférentiellement orientée sur la gauche dudit masque de plongée 10 et une troisième source lumineuse 151 étant préférentiellement orientée en face dudit masque de plongée 10. Cette configuration avantageuse permet d’augmenter un angle solide suivant lequel le système de télécommunication 190 est capable d’émettre un signal lumineux.

Les sources lumineuses 151 sont reliés électriquement à la carte électronique de contrôle 155 afin de moduler le signal lumineux qui sera émis par les sources lumineuses en fonction d’un signal électronique ; et le photodétecteur 152 est électriquement à la carte électronique de contrôle 156 afin de démoduler le signal lumineux détecté par ledit photodétecteur 152 en un signal électronique. Cette configuration avantageuse permet d’établir une communication lumineuse bidirectionnelle, le système de télécommunication 190 étant configuré pour pouvoir émettre et recevoir des données numériques par l’intermédiaire d’un signal lumineux modulé— par exemple en amplitude— émis par les sources lumineuses 151 et respectivement reçu par le photodétecteur 152. Le protocole de communication est avantageusement du type LIFI tel que décrit précédemment.

Dans l’exemple illustré sur la FIGURE 2, le système de télécommunication 190 est intégré dans un boîtier 155 étanche qui est situé au niveau au-dessus du cadre périphérique 110, ledit système de télécommunication 190 étant logé dans le cadre périphérique 110 formant ledit boîtier 155.

Dans l’exemple de réalisation illustré sur la FIGURE 2, le système de télécommunication 190 comprend le module de communication lumineuse 150 logé dans le boîtier 155 et qui comprend une seule source lumineuse 151 et un seul photodétecteur 152. Un angle solide de détection du photodétecteur 152 chevauche au moins partiellement - et préférentiellement complètement - un angle solide d’émission de la source lumineuse 151.

La sources lumineuses 151 du module de communication lumineuse 150 illustré sur la FIGURE 2 sont reliés électriquement à la carte électronique de contrôle 155 afin de moduler le signal lumineux qui sera émis par les sources lumineuses en fonction d’un signal électronique ; et le photodétecteur 152 est électriquement à la carte électronique de contrôle 155 afin de démoduler le signal lumineux détecté par ledit photodétecteur 152 en un signal électronique. Cette configuration avantageuse permet d’établir une communication lumineuse bidirectionnelle, le système de télécommunication 190 étant configuré pour pouvoir émettre et recevoir des données numériques par l’intermédiaire d’un signal lumineux modulé - par exemple en amplitude - émis par les sources lumineuses 151 et respectivement reçu par le photodétecteur 152. Le protocole de communication est avantageusement du type LIFI tel que décrit précédemment.

Dans l’exemple de réalisation illustré sur la FIGURE 2, le système de télécommunication 190 comprend aussi deux haut-parleurs 154 situés au niveau des extrémités latérales du cadre périphérique 110 du masque de plongée 10. Chaque haut-parleur 154 est relié électriquement à la carte électronique de contrôle 156 afin de convertir signal lumineux réceptionné par le photodétecteur 152 en un signal audio qui sera audible par Futilisateur du masque de plongée 10.

En outre, le masque de plongée 10 illustré sur la FIGURE 2 comprend des boutons de commande l53a, 153b afin par exemple de piloter la source lumineuse 151 et/ou les haut- parleurs 154 et/ou le photorécepteur 152.

Dans l’exemple de réalisation illustré sur la FIGURE 3, le module de communication lumineuse 150 du système de télécommunication 190 est logé dans un boîtier 155 fixé solidairement au cadre périphérique 110 du masque de plongée 10 par l’intermédiaire d’un moyen d’articulation 160 permettant d’orienter ledit module de communication lumineuse 150 dans une direction de communication particulière. Le moyen d’articulation 160 prend ici la forme d’une rotule et/ou d’un pivot 161 afin de faire pivoter ledit module de communication lumineuse 150 autour d’au moins un axe de rotation. Dans l’exemple d’illustration de la FIGURE 3, le moyen d’articulation 160 comprend en outre un bras 162, éventuellement télescopique, afin de surélever le module de communication lumineuse 150 par rapport au cadre périphérique 110 et/ou à la tête de G utilisateur et de faciliter l’orientation du module de communication lumineuse 150 suivant la direction de communication choisie.

Dans l’exemple de réalisation illustré sur la FIGURE 4, le module de communication lumineuse 150 est logé au niveau d’une extrémité libre du tube de respiration 115 afin de ne pas être gêné par la tête et/ou le corps de l’utilisateur du masque de plongée 10. Plus particulièrement, la source lumineuse 151 et le photodétecteur 152 sont situés sur une face frontale du tube de respiration 115.

Le masque de plongée 10 illustré sur la FIGURE 4 comprend aussi un microphone 157 placé au niveau de la zone chambre de respiration 180. Plus particulièrement, le microphone 157 est situé à proximité, voire en regard, de la bouche de l’utilisateur portant le masque de plongée 10. Le microphone 157 est avantageusement fixé sur la visière 130 ou sur le cadre périphérique 110 du masque de plongée 10.

Le masque de plongée 10 illustré sur la FIGURE 4 comprend aussi deux haut-parleurs 154 prenant la forme d’écouteurs auriculaires.

Dans l’exemple de réalisation illustré sur la FIGURE 4, les haut-parleurs 154, le microphone 157, la source lumineuse 151 et le photodétecteur 152 sont électriquement reliés — préférentiellement par une liaison filaire— à la carte électronique de contrôle 156 qui permet d’établir une communication bidirectionnelle tel que décrit précédemment.

Comme décrit précédemment, et pour chacun des exemples de réalisation illustré sur les FIGURES 1 à 4, chaque source lumineuse 151 du module de communication lumineuse 150 comprend avantageusement une ou plusieurs diodes électroluminescentes configurées pour pouvoir émettre un signal lumineux dont la longueur d’onde est comprise entre 450 nm et 700 nm.

Comme décrit précédemment, et pour chacun des exemples de réalisation illustré sur les FIGURES 1 à 4, le photodétecteur 152 est du type d’une photodiode dont la plage spectrale comprend les longueurs d’ondes des sources lumineuses 151 du module de communication lumineuse 150.

Enfin, le système de télécommunication 190 comprend avantageusement une source d’énergie non représentée sur les FIGURES 1 à 4, pouvant prendre par exemple la forme d’une batterie rapportée sur le masque de plongée 10.

La FIGURE 5 illustre un exemple de réalisation d’un procédé 200 de communication lumineuse subaquatique conforme au deuxième aspect de l’invention. Un tel procédé 200 de communication lumineuse subaquatique peut avantageusement être mis en œuvre par le masque de plongée 10 conforme au premier aspect de l’invention et tel qu’illustré précédemment au regard des FIGURES 1 à 4. Le procédé 200 de communication lumineuse subaquatique comprend les étapes suivantes :

une étape 201 d’acquisition d’un signal sonore par l’intermédiaire du microphone 157 du système de télécommunication 190 ;

une étape 202 d’encodage du signal sonore en un signal numérique de contrôle de la source lumineuse 151, l’étape d’encodage étant réalisée par la carte électronique de contrôle 156 du système de télécommunication 190 ;

une étape 203 de pilotage de la source lumineuse 151 afin d’émettre un signal lumineux dont une amplitude est modulée en fonction du signal numérique de contrôle, et préférentiellement selon un protocole de communication LIFI ;

une étape 204 de réception du signal lumineux par le photodétecteur 152 du système de télécommunication 190 ;

une étape 205 de décodage du signal lumineux en un signal numérique décodé, l’étape de décodage étant réalisée par la carte électronique de contrôle 156 du système de télécommunication 190 ;

une étape 206 de génération d’un signal sonore par l’intermédiaire d’un ou plusieurs haut-parleurs 154 du système de télécommunication 190. En synthèse, l’invention concerne un masque de plongée 10 comprenant un système de télécommunication 190 configuré pour permettre l’établissement d’une communication lumineuse unidirectionnelle ou bidirectionnelle, et plus particulièrement selon un protocole de communication de type LIFI. A cet effet, le système de télécommunication 190 comprend un module de communication lumineuse 150 comprenant au moins une source lumineuse 151 et une carte électronique de contrôle 156 afin de piloter ladite au moins une source lumineuse 151 de manière à émettre un signal lumineux dont l’amplitude est modulée en fonction d’un signal électronique encodé par ladite carte électronique de contrôle 156.

Bien sûr, l’invention n’est pas limitée aux exemples qui viennent d’être décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples sans sortir du cadre de l’invention. Notamment, les différentes caractéristiques, formes, variantes et modes de réalisation de l’invention peuvent être associées les unes avec les autres selon diverses combinaisons dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou exclusives les unes des autres. En particulier toutes les variantes et modes de réalisation décrits précédemment sont combinables entre eux.