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Il existe trois grands systèmes de détection
L'intrusion -par définition indésirable et importune- menace tous les sites (ainsi que leurs personnels et/ou clientèles) : la banque (coffres forts, DAB), l'industrie (recherche et développement, production, machines), sites à haut risque (secret-défense), le commerce (caisses, coffres, stockage) et l'habitat aussi (biens,vandalisme) ainsi que ses occupants.
En la matière, la préoccupation des Français s'avère d'autant plus justiifée qu'on enregistre, en France, une effraction toutes les 70 secondes, soit environ 500 000 cambriolages par an ! Pour se protéger des intrusions, l'homme procède toujours de la même façon : depuis longtemps, il a compris que sans détection du "danger ", il ne pouvait assurer sa sécurité.
Et, au début des années 60, l' avènement des premiers systèmes de détection électronique anti-intrusion n'a pas modifié sa démarche qui consiste :
à détecter l'intrus, puis à prévenir-alerter, à retarder sa progression avec différents moyens de dissuasion, en espérant une intervention à temps.
En vérité, sans détection, il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, elle est donc utilisée partout.
Le contrôle d'accès, par exemple, s'appuie sur la détection d'intrusion. De même a-t-on besoin d'un détecteur pour assurer le déclenchement d'une caméra à l'insu d'une personne qui se présente à l'entrée d'un bâtiment. Pour les levées de doute, la vidéo recourt d'ailleurs de plus en plus souvent à la détection.
Et cette technologie est directement complémentaire des systèmes d'alarme. Son évolution est caractérisée par la miniaturisation des matériels et par leur simplicité d'installation: ceux-ci s'intègrent, chaque jour d'avantage, dans une gestion globale des équipements d'un local ou d'un bâtiment.
La détection s'enrichit continuellement grâce aux progrès réalisés par l'informatique.
De nouvelles générations de détecteurs arrivent : leur logique consiste à comparer les signaux reçus avec les informations contenues dans de véritables banques de données internes afin de discriminer les vraies alarmes des fausses.
Les 3 grands systèmes de détection existants :
Il existe 3 grands types de systèmes de détection anti-intrusion :
Les systèmes dits périphériques sont placés à l'extérieur des locaux ou bâtiments protégés et interviennent avant que les intrus ne se soient attaqué à leur cible.
Les systèmes dits périmétriques réagissent aux contacts, chocs, bris de vitre : quand les intrus se préparent à entrer dans l'enceinte protégée.
Les systèmes dits de détection de mouvements (ou encore internes, volumétriques) se déclenchent quand les intrus sont déjà dans le local ou le bâtiment, lieu de leur méfait.
Rapide aperçu des technologies de détection anti-intrusion
Les systèmes de détection périphérique :
Le tube enterré à pression est destiné aux sites industriels ou aux sites militaires à haut risque. Il est totalement invisible et épouse la forme du terrain. Cette solution fait appel à deux tubes (ou quatre tubes pour créer deux zones distinctes par exemple) espacés par une distance d'environ 1,50m, enfouis dans le sol à une profondeur de 20cm. La longueur de détection maximale de chaque section est de 2x100m, pour une largeur de 1,50m à 2,50m.
Ils sont raccordés à un bloc détecteur d'un côté et à des valves de l'autre. A l'intérieur, un mélange de glycol(antigel) et d'eau est maintenu à une pression de prés de 3 bars. Toute variation de pression résultant de l'approche d'un individu est analysée par le bloc détecteur qui transmet l'alarme. Les deux tubes, téléalimentés,fonctionnent sur un mode différentiel et leurs pressions s'équilibrent donc l'une par rapport à l'autre. Les tubes enterrés sont insensibles aux parasites radioélectriques.Ils nécessitent de respecter scrupuleusement les règles d'installation pour fonctionner au mieux (distance entre les deux câbles, profondeur d'enfouissement, absence d'arbres à proximité, terrain homogène). Le bitume peut également être surveillé par un tube enterré sous pression.
Les capteurs sismiques sont également enterrés et fonctionnent de la même façon que des capteurs de vibrations. Ils sont disposés le long d'un câble destiné à transmettre les informations à une centrale d'analyse. Un tel système couvre un rayon qui peut mesurer de 2 à 5m. Sa qualité de détection dépend de la nature du sol ainsi que de l'intensité des pas.
Les câbles rayonnants servent à la protection de sites bien clôturés. Ils sont de type coaxial et laissent fuir les rayonnements électriques par des alvéoles. Les systèmes proposés se présentent sous la forme de deux câbles, soit séparés, soit réunis. L'un est lié à un module émetteur et l'autre à un module récepteur. Un couplage stable s'établit entre les deux avec un signal haute fréquence de 20mhz. Les rayonnements produits autorisent une détection à 50cm au-dessus du sol. Toute modification liée à l'intrusion d'une personne dans leur champ déclenche une alarme. La longueur des zones de détection d'un câble rayonnant peut atteindre 150m, sa largeur 2 à 3m. Dans le cas de câbles séparés, les conditions d'installation sont précisement identiques à celles des systèmes précédents. La taille des alvéoles augmente en fonction de la longueur de câble afin de conserver une même intensité de rayonnement. Dans le cas de câbles réunis, la contrainte d'un parcours parfaitement parallèle ainsi que celle d'une profondeur d'enfouissement égale tout le long (20cm) disparaissent avec les alvéoles. Une " bobine" rayonnante entoure les deux câbles, séparés par une fine feuille isolante composée d'aluminium.
Les capteurs à base de fibres optiques se distinguent par leur très petite taille, qui leur permet de se dissimuler facilement sur tous les types de clôture, ainsi que par leur totale immunité aux ondes électromagnétiques. Si une une fibre, dans laquelle circule un signal lumineux par réflexion, est coupée ou déformée, l'alarme est générée.
Le vidéosensor est un moyen toujours rescent de détecter la présence d'un intrus à l'aide de une ou plusieurs caméras. Celles-ci sont équipées de capteurs de mouvements, ou de non-mouvement, qui réagissent à toute variation de contraste dans une image.
Le vidéosensor a pour fonction principale de prévenir l'opérateur situé dans le poste central ou tout autre endroit, d'une présence humaine détectée par une des caméras. Il est à noté que les vidéosensors ont un meilleur comportement à l'intérieur, où la lumière est généralement stable, mais leur niveau technologique permet aujourd'hui des applications en extérieur. Ils ne prennent alors pas en compte les petits éléments (de type animaux, végétation), et compensent les variations lumineuses, les vibrations sur le support de caméra en cas de vent, etc. Une technique consiste à isoler des éléments spécifiques d'une image (voitures dans un parking, accès interdit de nuit) en créant ces fenêtres de détection sur l'image. L'alarme n'est provoquée que lorsqu'un individu franchit l'une de ces fenêtres. Routes, arbres et passages piétonniers peuvent s'exclure du champ de vision du vidéosensor avec cette technique.
Les systèmes de détection périmétriques :
Les détecteurs de contact
Les détectceurs d'ouverture de porte ou de fenêtre utilisent le magnétisme d'un aimant. Ils se composent de deux éléments. L'un contient un interrupteur à lame souple (I.L.S.), enfermé dans une ou deux ampoules de verre pour le préserver de l'humidité. L'autre est un simple aimant. La mise en contact des deux éléments ferme le contact. Lorsque l'aimant s'écarte de l'I.L.S, la boucle s'ouvre. Lors de l'installation, l'I.L.S. est fixé sur le chambranle de la fenêtre ou de la porte pour faciliter le passage du câble, et l'aimant est positionné sur l'ouvrant.
Les détecteurs de contact de verrouillage se placent en fond de pêne. Un contacteur est libéré lorsque la porte est déverrouillée ou forcée et provoque l'alarme.
Les détecteurs de chocs, sismiques et bris de vitre
Les détecteurs de chocs utilisent soit un capteur à masselotte, soit un capteur à bille. Ils sont capables d'analyser des impacts sur une surface vitrée ,une paroi ou une cloison faible (portes). Leur fonctionnement mécanique implique des réglages délicats suivant le type de support.
Les détecteurs sismiques développent de meilleures capacités avec leur capteur piézoélectrique ou piézocéramique. Ils arrivent à dissocier, grâce à des algorythmes internes, une perceuse d'une bombe, un marteau d'une lance ou d'un chalumeau à oxygène. Ils sont destinés à la surveillance des murs et des portes de chambres fortes, des coffres-forts, des DAB (distributeurs automatiques de billets) et des GAB (guichets automatiques de banque). Ils peuvent inclure un générateur de test relié à un émetteur de contrôle, qui permet, par l'intermédiaire d'un ordre externe de test, de vérifier aussi bien la fixation du détecteur que son bon fonctionnement.
Les détecteurs de bris de vitre sont de plusieurs natures et varient suivant la technologie utilisée (piézoquartz, piézoacoustique, etc). Ils sont, la plupart du temps, équipés d'un système d'auto-test qui permet de s'assurer de leur aptitude à fonctionner. Les technologies ont évolué en même temps que la nature des supports. Les vitrages peuvent, en effet, non seulement être standards, mais aussi trempés (plutôt cassants, ils se réduisent en bris de verre) ou feuilletés (présence d'un film plastique qui maintient les morceaux cassés). Un des principes de fonctionnement est de distinguer l'effort produit sur le support, de la rupture et du bruit qui découlent de l'impact. Un autre principe analyse l'onde de chocs sur la vitre (dans les basses fréquences) et attend la confirmation du bris réel de la vitre (dans les hautes fréquences). Les capteurs sont alors de type piézoquartz ou piézoélectrique. L'électronique interne analyse les fréquences en les comparant à des spectres sonores de bris de verre de référence, et évalue la confirmation d'alarme. Le détecteur bris de vitre a comme avantage de ne pas réagir à un choc sur une vitre mais à un bris réel (ce qui évite les alarmes intempestives sur les fenêtres situées en rez-de-chaussée), et de détecter l'alarme avant la pénétration dans le bâtiment. Certains détecteurs sont capables d'analyser une tentative d'effraction en tenant compte des paramètres tels que la nature du support (présence de film ou non sur la vitre), de l'environnement (degré de réverbérations sonores), de l'endroit où l'impact peut avoir lieu, de la nature possible de l'objet utilisé pour casser la vitre, de la violence du choc, etc. Cette " intelligence " répond à des applications de jour, dans les magasins de type bijouterie, armurerie, etc. Etant donné que les essais en grandeur réelle sont inenvisageables sur un système en place, des appareils de tests ont été créés pour reproduire le même spectre que celui d'un bris de vitre. Ils permettent de contrôler la sensibilité des détecteurs et de s'assurer qu'ils discriminent bien les bruits environnants. Les détecteurs acoustiques ne nécessitent aucune liaison mécanique avec la surface protégée, ce qui facilite avantageusement leur installation (fixation au plafond, sur les murs).
Les systèmes de détection de mouvements
Les détecteurs de passage
IIs font appel aux technologies infrarouge, hyperfréquence ou ultrason. L'association de ces technologies vise à réduire le phénomène des alarmes intempestives.
Les barrières hyperfréquence forment un champ de détection d'une longueur pouvant aller jusqu'à 200m pour une largeur de 4m. L'émetteur produit un signal UHF à 9,9 Ghz vers un récepteur. Sa portée est le plus souvent ajustable. Les terrains trop accidentés, qui créent des zones d'ombre, ne conviennent pas. Les sols doivent être débarrassés de leur végétation sur toute la surface d'émission. Sont génératrices d'alarmes aussi bien une intrusion, l'occultation de l'un des deux éléments de la barrière et une effraction sur le mur protégé. Les barrières hyperfréquence sont alimentées soit en 12V soit en 220V avec module de transformation. Elles se comportent aussi bien par temps de brouillard que de plein soleil et plutôt mal à proximité d'une ligne haute tension. Leurs applications concernent habituellement les sites à hauts risques.
Les barrières infrarouges sont soumises aux conditions climatiques extérieures. Pour cette raison, leur portée est meilleure en intérieur (10 à 500m) qu'en extérieur (10 à 150m). De type infrarouge actif, elles se composent d'un émetteur et d'un récepteur. La hauteur protégée peut atteindre 4m selon les modèles. Les barrières infrarouge de début de gamme présentent des versions monofaisceau ou bifaisceaux. Le brouillard et la végétation sont les plus grands ennemis des colonnes infrarouge.
Les colonnes infrarouges multiplexées émettent plusieurs faisceaux infrarouge. Elles peuvent fonctionner en mode monodétection ou bidétection. Dans ce dernier cas, deux faisceaux adjacents doivent être mis en alarme simultanément. Les colonnes multifaisceaux non multiplexées réalisent une émission-réception sur les deux balises. Afin de pallier les problèmes causés par les petits animaux, qui peuvent être à l'origine d'un déclenchement, une temporisation des faisceaux bas discrimine les événements.
Les barrières laser fonctionnent à l'infrarouge, mais l'émetteur est équipé d'une diode laser. Elles offrent une couverture de faisceau plus longue avec des conditions de détection améliorées, notamment à l'intérieur, mais consomment plus d'énergie.
Les détecteurs de mouvements
Les modes de couverture dépendent du local à protéger. Les détecteurs offrent plusieurs solutions qui varient selon la ou les technologies employées, l'optique utilisée et son positionnement. La zone de couverture peut être de différents types : volumétrique; longue portée; rideau. Les détecteurs de mouvement peuvent analyser 1'ambiance d'une pièce entière et réagir à la chaleur d'un corps humain (infrarouge), ou encore réaliser un champ de détection et capter les variations d'ultrasons ou d'hyperfréquences par effet Doppler. Une bonne couverture implique que l'on ait pris en compte avec précision les différentes possibilités d'approche d'un intrus dans la pièce sous surveillance.
Un capteur de type " rideau " réalise un véritable mur de détection qui furme un barrage immatériel. Son angle d' ouverture est de 2 à 3° et sa portée va jusqu'à 15m. Ses applications sont la surveillance des plafonds, des rangées de fenêtres, des vitrines, etc. . Un capteur de type longue pottée est destiné à la protection d'une allée, d'un couloir, dans les habitations ou les bureaux. Sa portée va de 15 à 60m et son angle d'ouverture est de 5 à 10°.
Un capteur de type volumétrique élargit la zone de détection (de 70 à 1 100) pour couvrir une pièce entière. Sa portée oscille entre 8 et 30m.
La technologie infrarouge passive analyse une variation de rayonnement infrarouge liée au mouvement d'un individu dans une pièce. Les détecteurs infrarouge passifs compensent généralement les variations de température de la pièce ou du local dans lequel ils sont installés, et augmentent leur sensibilité au fur et à mesure que la température ambiante se rapproche de celle du corps humain. La technologie infrarouge est la plus couramment utilisée chez les particuliers.
Les détecteurs infrarouge passifs (IRP) sont dotés, pour la plupart, d'un capteur pyroélectrique double-élément, qui convertit une variation de signal infrarouge en signaux électriques. Leur portée va de 10 à 60m avec des types de couverture longue portée, volumétrique et rideau. Le capteur prend en compte les variations successives du spectre thermique pour générer ou non une alarme. Le système optique des détecteurs infrarouge passifs utilise soit une lentille de Fresnel, soit un miroir, pour focaliser les rayonnements infrarouge perçus sur le capteur pyroélectrique. Ils ne sont pas sensibles aux vibrations des supports.
La lentille de Fresnel est une optique interchangeable. Sa forme et la répartition de ses facettes définissent les zones de détection. Une lentille peut donner une portée de type volumétrique allant jusqu'à 20m (30m en longue portée). Au delà, il est indispensable d'utiliser un miroir. Pour ajuster la couvetture, on peut soit monter le détecteur sur une rotule, soit déplacer verticalement l'électronique.
Le miroir est situé dans le boîtier du détecteur autour du capteur pyroélectrique. Sa forme convexe est constituée des segments réfléchissants, de différentes tailles, qui créent à leur tour des zones de détection. La technique du miroir développe une meilleure portée que la lentille de Fresnel (30m en volumétrique, 60m en longue portée). L'ajustement de la couverture s'effectue soit par inclinaison du boîtier ou de l'électronique, soit au moment du montage sur rotule.
Les processus d'analyse utilisés par l'électronique des capteurs IRP sont différents selon les constructeurs. L'amplitude et les intervalles de temps des signaux, la zone de détection et le comptage des faisceaux qui ont détecté un mouvement, les seuils de température sont autant de possibilités pour discriminer les alarmes. Ainsi, certains détecteurs infrarouge passifs peuvent distinguer des écarts de moins d'un degré entre la température du corps humain et celle de l'atmosphère ambiante, dans un temps inférieur ou égal à 1 seconde. Ils réagissent cependant différemment à des vitesses de déplacement rapides (3 m/s, environ 11 km/h). Une technique d'analyse consiste à prendre en compte le franchissement d'un, deux ou trois faisceaux avant de confirmer l'alarme à la centrale : c'est ce qu'on appelle le " comptage d'impulsions ". Le choix d'un seul faisceau diminue le temps de réaction du détecteur (quasi immédiat), mais augmente sa sensibilité aux alarmes accidentelles. Le déclenchement après plusieurs impulsions retarde le temps de détection, mais réduit le risque d'intempestifs, puisqu'il confirme une progression dans l'espace (distance et temps). L'installateur doit faire son choix en positionnant un simple commutateur situé à l'intérieur du détecteur.
Les filtres de lumière blanche équipent les détecteurs IRP pour laisser passer le spectre infrarouge humain en réfléchissant celui du soleil, ou des phares de voiture, par exemple. La lentille de Fresnel et l'optique miroir offrent également la possibilité d'un masquage interne partiel, qui supprime certaines zones de détection, isolant les équipements perturbateurs (radiateurs, cheminées) du champ du détecteur.
Les détecteurs ultrasons, comme les détecteurs hyperfréquence,utilisent l'effet Doppler pour signaler le mouvement d'un intrus. Un oscillateur à quartz émet un signal précis, situé en dehors du domaine audible, avec des fréquences de 20-25 kHz. Sa portée maximum atteint une dizaine de mètres. Ce système offre l'avantage d'une couverture confinée à l'espace à protéger, mais présente l'inconvénient de réagir avec trop de sensibilité à des phénomènes tels que les courants d'air. Les modèles de conception monotechnologie sont quasiment abandonnés aujourd'hui.
La technologie hyperfréquence repose sur la réception d'un champ électmmagnétique constant. Un capteur va analyser en permanence sa réverbération dans l'espace pour en détecter toute perturbation : c' est " l' effet Doppler ". Un homme qui se déplace dans l'axe au détecteur hyperfréquence à 2km/h (soit 0,6 m/s) génère une déviation de fréquence d'environ 30Hz. Une personne qui traverse le champ de détection à la même vitesse, mais perpendiculairement à l'axe du détecteur, génère une déviation Doppler d' environ 3Hz. Trois bandes de fréquences sont homologuées en france : la bande S de 2,45 Ghz (moins coûteuse, l'émission-réeption est assurée par une antenne) ; la bande X de 9,9 Ghz (utilise une cavité ou une antenne planard) ; la bande K de 24,5 Ghz. La technologie hyperfréquence convient à des types de couverture volumétrique ou longue portée lorsqu'on utilise une cavité ou un guide d'ondes.
Les détecteurs hyperfréquence couvrent des distances pouvant dépasser 30m en volume et 60m en portée. Pour cette raison, ils peuvent rayonner au-delà des pamis non métalliques et, même, des canalisations.Ils conviennent patticulièrement aux sites à risque. Les détecteurs hyperfréquence, qui utilisent l'effet Doppler, peuvent être sensibles aux vibrations de leur support, ce qui implique alors l'emploi d'un filtre basse fréquence de 20 Hz de type " passe haut ". Or, comme ils fonctionnent selon les principes de l'effet Doppler, leur capacité à détecter un mouvement transversal à l'axe du détecteur est rendue plus aléatoire. Sans filtre, les détecteurs hyperfréquence peuvent capter toute déviation de fréquence à partir de 2Hz environ. Il est alors préférable d'associer un capteur infrarouge pour fiabiliser l'information d'alarme (détecteur de type double-technologie).
Les détecteurs double-technologie, ou bivolumétriques, associent soit les inframuges et les hyperfréquences afin d'affiner leur précision, soit les infrarouges et les ultrasons. En fait, l'infrarouge et l'effet Doppler sont souvent combinés afin de réduire avec efficacité les effets d'éventuelles perturbations. Pour que l'alarme soit transmise vers la centrale, les deux modes de détection doivent réagir. Une autre technologie pousse plus loin l'investigation et consiste à comparer les deux signaux perçus, en fonction de leur amplitude, de la vitesse et du mouvement. Cette technique permet de confirmer le même phénomène d'intrusion. Dissocier les deux technologies peut également être l'occasion de fournir une information de préalarme. Des mesures d'autotests sont prévues pour vérifier le bon fonctionnement de chacune des 2 technologies associées et générer un signal de défaut technique. Avec l' utilisation des technologies actuelles par micro-contrôleur, certains détecteurs sont conçus pour fonctionner en présence d'animaux domestiques (oiseaux, chats, etc.).
Les premiers clients de la télésurveillance ont été les banques, les administrations civiles et militaires et les entreprises à haut risque. Puis certains types de commerces « sensibles » et plus particulièrement menacés (bijouteries, hifi ...) y ont fait appel à leur tour. Et, plus récemment, les grandes surfaces ainsi que les PME sont devenues, elles-aussi, adeptes de la télésurveillance.
S'agissant de sites équipés de détecteurs d'alarme, par association d'idées, on a longtemps limité la télésurveillance au contrôle des intrusions. C' est une définition restrictive. pour lui donner toute sa signification, on se doit de dire que tout ce qui est surveillé de loin fait l'objet d'une télésurveillance.
Cette « technologie » couvre en fait quasiment tous les secteurs d'activité.
Exemples :
n'importe quel processus de fabrication (chaînes de montage ou d'assemblage, etc.) peut être suivi et contrôlé à distance,
dans les hôpitaux (dans les salles de réveil post-anesthésie, dans les couveuses) ou à domicile, certains malades ou personnes âgées isolées font l'objet d'une télésurveillance, il en va de même, et de plus en plus couramment, sur les grands chantiers du bâtiment, et les grands élevages (comptage des bêtes ou contrôle de leurs entrées et sorties) ainsi que les grandes propriétés agricoles (pour l' arrosage à distance) y recourent également, sans oublier les chauffagistes, parmi les premiers à utiliser cette technologie, pour gérer leurs installations, dans l'habitat, enfin, « la téléveille » s'introduit également peu à peu et c' est la qualité du service qui convaincra l'utilisateur.
A quoi sert la télésurveillance ?
Elle vise à remonter à distance (et à grande distance souvent) :
une information,
qui fera l'objet d'un traitement en fonction de son type et de sa valeur,
sanctionnée par une prise de décision (faut-il intervenir ou non ?)
Quelle est son efficacité ?
A ses débuts, la télésurveillance a souffert :
d'un manque de fiabilité technique (au départ, plus de 90% des déclenchements enregistrés étaient sans objet),
additionnée de la propension des télésurveilleurs à faire systématiquement appel aux forces de police, dans l'incapacité où ils se trouvaient de vérifier le bien fondé de l'alerte reçue.
Depuis, chaque année, la technologie s'adapte et propose des systèmes de plus en plus « pointus », capables de confirmer les alarmes (double détection, levée de doute audio et vidéo élaborée, télé vidéo surveillance), des centrales intégrant les transmetteurs et pilotables à distance, etc.
Ceci afin d'obtenir le complément d'information indispensable à la bonne prise de décision.
Sachant qu'au final, dans l'attente d'équipements totalement infaillibles, la responsabilité ultime incombe toujours à « l'homme »: le télésurveilleur, aidé toutefois d'outils techniques remarquables et tout particulièrement de l'informatique.
L'architecture d'un système de télésurveillance.
Quand on a choisi un système de télésurveillance, on souhaite évidemment qu'il s'avère fiable et efficace dans tous les cas de figure, dans toutes les situations.
Sa fiabilité est fonction de la fiabilité de chacun de ses maillons. Corollaire de cette équation, bien connue : moins nombreux sont les maillons, plus forte est la sécurité offerte par un système de télésurveillance.
Voilà pourquoi, sans doute, l'intégration des fonctions est une tendance forte de l'innovation sur ce marché. Ceci posé, quel que soit le système adopté, il est important, lorsqu'on s'en est doté, de vérifier égulièrement son bon fonctionnement à l' aide de tests cycliques. Ceux-ci consistent à étudier la fiabilité de toute la chaîne, du capteur/détecteur jusqu'au récepteur.
En bref tous les opérateurs doivent se trouver en phase -être capables de dialoguer-, sachant que le fil conducteur et le maillon le plus important d'un système de télésurveillance est sans conteste le réseau.
L'architecture d'une télésurveillance se décompose en plusieurs parties distinctes :
les capteurs en place chez le « client »
la centrale d'alarme, l'interface réseau (transmetteurs téléphoniques), le réseau, le poste de télésurveillance (station centrale) doté, entre autres, d'un outil d'interprétation (ordinateur).
les capteurs
Une installation d'alarme en place chez l'utilisateur comprend des capteurs, reliés à une centrale d'alarme et à un transmetteur. Ces matériels communiquent entre eux soit par liaison radio soit par liaison filaire. Pour la détection d'intrusion, différentes technologies sont utilisées (volumétrique, infrarouge,hyperfréquence, ultrasons, de contact, télé-écoute,levée de doute-vidéo) et déterminent le type de transmission. C'est le cas également pour des applications d'assistance à domicile, où les utilisateurs ont la possibilité de communiquer avec un télésurveilleur via un bouton d'alarme, un médaillon d'appel, la voix ou la vidéo.
Les services associés
La télé-écoute implique la transmission et l'enregistrement de signaux audio en provenance de microphones, implantés sur un site à surveiller. Elle trouve, en général, des applications dans les salles des coffres des banques, les commerces à hauts risques tels que les bijouteries, etc. L'association d'un haut-parleur sur la centrale, en plus de sa fonction de délivrer des messages mémorisés ou un signal sonore d'alarme, permet de pratiquer la télé-interpellation. Cette technique utilise une liaison audio dans les deux sens. Elle a pour mission de dissuader le télésurveilleur interpelle le ou les intrus détectés. Certains systèmes arrivent à conserver les premières secondes avant l'événement qui va provoquer l'enregistrement audio.
La télé-image complète la télé-écoute en permettant la transmission et l'enregistrement numérique de signaux vidéo provenant des micros-caméras associées aux détecteurs infrarouges. La détection d'une intrusion sur le site surveillé comporte la transmission immédiate de l'image associée et constitue, pour le télésurveilleur, une preuve irréfutable de présence de personnes non autorisées. Les micros-caméras et la numérisation du son et de l'image permettent maintenant d'appliquer la télé-image aux risques courants.
Les systèmes de vidéosurveillance sont également pris en charge par les télésurveilleurs. Ils se composent d'une ou plusieurs caméras et moniteurs, d'un transmetteur vidéo, et éventuellement d'un magnétoscope spécial vidéosurveillance, d'un commutateur pour centraliser les sources vidéo et les diffuser sur les écrans des moniteurs, d'un multiplexeur et d'une matrice pour les exploiter. Les systèmes de vidéosurveillance permettent la levée de doute visuelle en cas d'alarme chez un abonné et associent, s'il y a lieu, le son.
Couplées avec des sensors (capteurs capables d'analyser les composantes d'une image), les installations les plus sophistiquées arrivent à transmettre des images automatiquement et presque instantanément en cas d'alarme.
les centrales d'alarmes
Elles peuvent traiter des informations de détecteurs consacrés aux risques d'incendie (optique de flamme, ioniques, à logique floue, détecteurs de gaz), à la lutte contre l'intrusion (volumétriques, de contact, sismiques, etc.) et à la gestion technique (capteurs de température, cellules photo-électriques, commandes électriques pour le confort de l'habitat). Certains modèles sont capables de centraliser toutes ces données en même temps. Une centrale affiche à la base un état de veille, d'alarme et de test. Elle prévoit éventuellement une transmission téléphonique vers un destinataire donné, chargé d'intervenir sur le site, par un message préenregistré. Ce service est appelé "téléalarme".
Les fonctions des centrales se diversifient avec la taille des installations. Celles qui couvrent un bâtiment tout entier avec des boucles de détecteurs organisent leurs informations en zones. Cette procédure permet d'identifier rapidement le lieu d'une alarme, ainsi que l'éventuelle progression d'un incendie ou d'une intrusion. Les détecteurs peuvent alors fournir des informations de préalarme, d'alarme confirmée, de dysfonctionnement, de coupure de ligne, etc. Les sorties radio ou filaires disponibles sur les centrales sont destinées à associer des asservissements tels qu'une ou plusieurs sirènes, des pottes coupe-feu, le déclenchement d'une fumée opaque ou de flashs lumineux, la condamnation des ouvertures. Les systèmes proposés aujourd'hui autorisent tout type de détection avec une infinie précision. Mais les manipulations à effectuer sur une centrale se réduisent le plus souvent à la mise en service et hors service, programmée ou non, à un test des détecteurs, des diodes lumineuses et des fonctions, au déclenchement manuel d'une alarme ou à son acquittement, à la mémorisation des numéros d'appel à composer en cas de transmission d'alarme.
Les centrales de téléalarme sont consacrées à la télésurveillance. Elles intègrent plusieurs autres équipements tels qu'un transmetteur, un micro, un haut-parleur, éventuellement des boutons d'appel et des médaillons d'alarme. Elles peuvent être,dans certains cas, entièrement pilotables à distance ou téléchargeables. Le télésurveilleur assure alors une gestion complète de l'installation, tests, changement des numéros d' appel pour la transmission, télé- coute, levée de doute visuelle en cas de vidéosurveillance, télémaintenance, etc.
Les centrales à synthèse vocale avaient, à l'origine, des applications d'assistance médicale à domicile et aux personnes âgées. Leur emploi s'est depuis généralisé à l' équipement des particuliers. Elles sont relativement simples d'usage (alarme, veille, test). Ces systèmes font souvent appel à des liaisons radio pour commander leurs différents constituants. Ils sont gérés par des centres de téléassistance, mis en place par les fabricants de ces matériels.
Avant la seconde guerre mondiale, il existait déjà des détecteurs d'incendie. Ces premiers détecteurs fonctionnaient sur le principe du bilame du fer à repasser (deux lames qui s'échauffent différemment et qui établissent ou non un contact en fonction de l'élévation de température). Mais ces détecteurs thermiques détectaient le feu trop tard pour que l'on puisse leur demander d'assurer la sécurité des personnes. 1941 marque un tournant dans l'histoire de la détection incendie, avec l'arrivée du détecteur ionique, inventé par le Dr Mehli de la société Cerberus. Grâce à cette invention, il s'avère dès lors possible d'assurer la sécurité des personnes: le dérecteur ionique est en effet capable de détecter des aérosols (particules très fines de quelques microns se développant au tout début de l'incendie). En 1960, le changement de tension de 220 V à 48 V puis 24 V inaugure une nouvelle génération de détecteurs.
Au fil des ans, de nombreux types d'appareils vont se développer (thermostatique, thermovélocimétrique, ionique, optique, etc.), mais le détecteur ionique va très vite affirmer sa suprématie. Il représente aujourd'hui plus de 80% du marché. L'intégration des microprocesseurs et la naissance de l'adressage en 1984 constituent d'autres étapes importantes. L'utilisation des algorithmes de détection, depuis peu de temps, a projeté les systèmes de détection automatique dans le troisième millénaire.
L'avancée vers des systèmes de sécurité automatique intégrant l'extinction
La détection incendie connait un fort développement depuis une vingtaine d'année. Cette croissance devrait durer encore plusieurs années car on se rend compte que les Systèmes de Détection Incendie sont de plus en plus fiables. Du point de vue technologique, on peut même admettre que les détecteurs ont obtenu leurs lettres de noblesse.
C'est pourquoi, les principales évolutions concernant les Systèmes de Sécurité Incendie se trouvent plutôt du côté de la mise en sécurité incendie. A condition que les détecteurs possèdent un niveau de sûreté de fonctionnement suffisamment important, on peut envisager, dans un avenir proche, une mise en sécurité totalement automatique. Et pourquoi ne pas imaginer, dans un avenir un peu plus lointain, un système de sécurité complètement automatique qui commanderait même les moyens d'extinction ?
Sélectionnez les détecteurs en fonction des locaux à équiper.
Lorsque les risques ont été clairement définis, le professionnel propose des solutions techniques et technologiques en matière de détection incendie et de mise en sécurité. En fonction du domaine de surveillance du système de protection incendie - qui doit être précisé par le client ou son prescripteur (architecte, bureau d'étude ou de contrôle, etc.)
Le professionnel doit choisir le type de détecteur à utiliser ainsi que son emplacement. Avant d'effectuer ce choix, il convient d'analyser les causes du feu et de prévoir ses développements les plus probables. Le choix judicieux du ou des (bons) détecteurs, de leur nombre, de leur emplacement, et du type d'installation (ponctuelle ou linéaire) vise à obtenir une détection précoce d'un incendie afin d'assurer la protection des personnes, mais également une détection sûre ayant pour but de limiter les alarmes injustifiées.
Le professionnel doit donc analyser, par local, les causes et les scénarios des développements du feu les plus probables :
feu couvant, feu couvant puis ouvert, feu ouvert, feu faible ou fort dégagement de fumée, dégagement plus ou moins élevé de chaleur, etc.
La sélection du type de détecteur devra en outre tenir compte :
des dimensions du local (de sa hauteur principalement ), de son occupation, des conditions générales d'environnement (température, taux d'humidité, empoussiérage, ventilation, etc.) et de toutes les causes possibles de perturbations susceptibles de provoquer des alarmes intempestives.
Tous les systèmes de détection incendie sont installés au cas par cas, chaque type de local constituant un cas particulier.
Les principaux types de détecteurs
Le développement d'un feu est caractérisé par différentes phases :
des odeurs de brûlé ou de roussi (dues à des gaz de combustion invisibles), des fumées plus ou moins sombres (composées de minuscules particules en suspension dans l' air), des flammes (radiations électromagnétiques), une élévation de température.
Selon le type de feu, ces quatre phénomènes se produisent plus ou moins tôt. C'est pourquoi une bonne évaluation des risques permet de choisir le détecteur le mieux adapté aux feux susceptibles de se déclarer dans les divers secteurs de l' entreprise.
Pour cela, on distingue 4 grands types de détecteurs :
les détecteurs de fumées, les détecteurs de chaleur, les détecteurs de flammes, les détecteur à ionisation
Sensible à tous les types d' aérosols (particules invisibles, fumées claires ou sombres...), il agit comme un véritable nez électronique. C'est le détecteur le plus couramment utilisé (environ 80% des applications).
Il convient patticulièrement aux feux couvants à développement lent. Il est systématiquement employé lorsque la sauvegarde des personnes est prioritaire ou bien lorsqu'il est important d'être averti dès qu'une très petite quantité de matériel est endommagée (installations électroniques par exemple).
Ce détecteur fonctionne selon le principe de la chambre d'ionisation. Il utilise l'influence perturbatrice produite par les gaz de combustion sur de l'air ionisé (air rendu conducteur par une pastille radioactive). La présence de gaz de combustion dans une chambre de mesure a pour conséquence de ralentir le mouvement ionique. L'intensité du courant entre la chambre de mesure et une chambre de référence diminue et, à partir d'un certain seuil, le détecteur déclenche l'alarme. Avant l'apparition des optiques de dernière génération (utilisant un microprocesseur intégré), le détecteur ionique était encore le plus rapide des matériels existants.
Détecteur optique à diffusion de lumière (effet Tyndall)
Il fonctionne à l'aide du phénomène qui permet de visualiser un faisceau de lumière (le même que celui d'un projecteur se trouvant dans une salle obscure enfumée ou empoussiérée). Lorsque la fumée traverse un rayon lumineux, elle s'illumine et éclaire une cellule. La cellule émet alors un signal électrique qui déclenche aussitôt l'alarme.
Détecteur optique linéaire (à absorption)
Un émetteur envoie un faisceau infrarouge vers un récepteur. Lorsque de la fumée coupe le faisceau, elle affaiblit le rayonnement infrarouge. Si celui-ci descend au dessous d'une valeur déterminée, l'alarme se déclenche. On utilise surtout ce type de détecteur pour les grands volumes, lorsque le sol est encombré ou si l'installation d'un détecteur ionique est rendue difficile par l'environnement.
Des modes de fonctionnement différents
Selon la nature du risque et la configuration du bâtiment, les détecteurs de fumée peuvent fonctionner de manière ponctuelle (détecteur statique installé à un endroit bien précis), multi ponctuelle ou linéaire.
Dans ce dernier cas, au lieu d' attendre que la fumée ou les gaz de combustion aillent naturellement vers le détecteur, on aspire l'air de la pièce à travers un réseau de tuyauterie et les particules sont contraintes d'aller vers le détecteur. Ce système est bien adapté aux bâtiments dont les volumes se suivent de manière répétitive (comme des chambres d'hôtel par exemple).
Les détecteurs de chaleur
Détecteur thermostatique
Les détecteurs thermostatiques déclenchent l'alarme lorsque la température ambiante atteint une valeur fixée à l'avance. Ce sont les modèles les plus anciens, mais ils sont encore en service. Ils sont peu sensibles aux chocs et aux vibrations. Leur emploi est surtout consacré aux locaux clos et de faible volume dans lesquels la température est relativement stable. Cela dit, en principe, les détecteurs thermostatiques ne doivent être utilisés qu' en association avec un autre type de détecteur.
Détecteur thermovélocimétrique
Pour palier le principal défaut des détecteurs thermostatiques (qui se déclenchent lorsque le feu est déjà important), certains détecteurs de chaleur réagissent proportionnelement à la vitesse d'élévation d'une température : on les appelle les détecteurs thermovélocimétriques.
Si la température varie fortement en peu de temps, l'alarme est donnée. Leur sensibilité doit être réglée avec soin pour éviter les alarmes intempestives dûes à une élévation de température naturelle (ensoleillement brutal, chauffage, etc.).
Ces détecteurs ne sont efficaces que pour des petits locaux et pour les feux à évolution moyenne ou rapide. On les utilise également dans les ambiances agressives ou difficiles (cuisines, tunnel routier...) ou pour confirmer l'alarme de détecteurs plus sensibles.
Les détecteurs de flammes
Détecteur optique à infrarouge ou ultraviolet
Ces détecteurs réagissent au rayonnement modulé émis par les flammes. Les rayons infrarouges ou ultraviolets sont décelés par des cellules photorésistantes. Mais du fait que ces rayons sont nombreux dans l'environnement de l' entreprise (soleil, appareils de chauffage, lampes à incandescence, arcs électriques...), ces détecteurs ne tiennent compte que des rayonnements vacillants caractéristiques des flammes (dans une gamme d'ondes bien précise) et mettent en oeuvre un traitement du signal très élaboré. Les détecteurs optiques de flammes sont utilisés pour des locaux de grand volume où la fumée risquue de mettre trop de temps à les atteindre (hangar d'avion par exemple) ou dans les locaux abondamment ventilés.
Les évolutions
Si les grands principes de détection n'ont pas beaucoup évolué depuis leur création, les détecteurs deviennent de plus en plus fiables, notamment en ce qui concerne les alarmes intempestives. Ils sont également beaucoup plus précis dans la localisation de l'incendie.
Apparition des détecteurs adressables
Vers le milieu des années 80, les premiers détecteurs adressables ont été mis sur le marché. Ce sont des détecteurs de fumée, de flamme ou de chaleur. Ils sont aujourd'hui largement utilisés. Ces détecteurs sont capables de transmettre non seulement des informations concernant un éventuel feu ou un éventuel dérange- ment, mais aussi leur localisation.
Les détecteurs deviennent multi-critères
Les détecteurs multi-critères sont des détecteurs conventionnels ou adressables dans lesquels ont été intégrés divers capteurs. Les signaux de ces capteurs sont combinés pour en déduire l'information "feu" selon des règles définies. Ces systèmes permettent d'éliminer les alarmes injustifiées : ils sont capables, par exemple, de faire la différence entre de la fumée de cigarette (fumée froide) et de la fumée provenant d'un début de feu (fumée possédant une certaine chaleur). Les chercheurs travaillent énormément sur ces types de détecteurs et aujourd'hui, les détecteurs multi-critères peuvent déjà être exploités sous différentes configurations : capteur optique de fumées ponctuel et capteur thermique, capteur de flamme infrarouge et capteur de flammes ultraviolet...
Une évolution récente : les détecteurs "intelligents"
Il s'agit de détecteurs conventionnels ou adressables capables d'analyser de manière très fine la signature du feu et de l'environnement. Ils prennent les décisions d'alarme et de dérangement après réflexion, à la manière du cerveau humain, et peuvent intégrer un certain nombre de fonctions supplémentaires (configuration des modes de fonctionnement, archivage, etc.).
Le contrôle d'accès a pour fonction de demander à toute personne, entrant dans un lieu sous contrôle, de montrer "patte blanche". Ce lieu peut être un immeuble, une propriété, une salle, un sous-sol... délimité et mis sous surveillance.
Les techniques utilisées pour le contrôle d'accès permettent d'identifier la personne voulant accéder à ce lieu, en comparant les données de son laissez-passer à celles de référence. Ce laissez-passer peut être un badge, une carte, un support perforé, etc..., dont les données sont identifiées par un lecteur ou un capteur, autonome ou centralisé.
Les technologies de reconnaissance mises en oeuvre sont le magnétisme, les ondes radio, la puce, le code barres, la perforation, l'induction. D' autres services sont de plus en plus souvent associés au contrôle d'accès : gestion du temps de travail, de la restauration d'entreprise, de services communs...
Longtemps, pour contrôler les accès, pour n'importe quel site, l'homme a prévalu sur la technique comme : garde, vigie, sentinelle... Aujourd'hui, c'est l'inverse : la technologie, de plus en plus élaborée au fil des ans, s'impose à l'individu. L'image du gardien, filtrant les visiteurs d' un coup d' oeil sur leur badge ou leur carte d'accès, ou encore s'aidant de l'interphonie, s'estompe .
Une telle fonction n'est préservée que là où l'homme a pour mission de renforcer la sécurité d'un lieu donné : comme « simple barrage psychologique », comme physionomiste patenté, etc.
C'est le cas sur les sites de haute sécurité (militaires, nucléaires...) ou encore, parmi d'autres, dans certaines grandes entreprises dont les Pdg peuvent être ou se sentir menacés («syndrôme du Baron Empain »).
A quoi sert le contrôle d'accès ?
Il participe totalement à l' organisation générale de la sécurité-accès dans l'entreprise, au sens large du terme. Il a deux fonctions majeures :
filtrer les personnes et véhicules qui passent et gérer ces passages selon une hiérarchie (en fonction des pièces et étages auxquels ces personnes peuvent accéder) pour en garder une trace afin d'établir des statistiques ou, après une intrusion, pour en analyser et comprendre les causes. Sans trace, en effet, on ne contrôle pas, on se contente de filtrer les passages.
Que contrôle-t-on ?
Pour schématiser, il est d'usage d'admettre :
qu'il n'est pas nécessairement important de contrôler les " résidents " au sens large du terme, sauf sur les sites haute sécurité, qu'il s'avère, en revanche indispensable de gérer les badges des tiers intervenants (visiteurs et prestataires de services/exploitation, entretien, SAV sans oublier les coursiers et livreurs : en moyenne 10% des flux) et que celà s'impose encore plus dans les secteurs confidentiels ainsi que dans les services de recherche et développement. Plus on se rapproche du coeur ou du point sensible d'un site, plus le système doit être discriminant et fiable dans son analyse.
Quels usages faire du contrôle d'accès ?
Il ne se limite pas à autoriser ou non une personne ou un véhicule à pénétrer dans une enceinte ou un lieu déterminé. Ses fonctions s'étendent :
au contrôle d'horaires variables, à des systèmes de paiement interne (cantine, restaurant d'entreprise, par exemple),
à la gestion d'un parc automobile ou encore d'autres services communs à des utilisateurs donnés. Aussi, en France, il n'y a pas un secteur d'activité dans lequel le contrôle d'accès ne soit utilisé : industries, entreprises, tertiaire, immeubles d'habitation, communes, administrations, hôpitaux, aéroports, etc.
Mise en place : quatre étapes majeures
Depuis la nuit des temps, quelles que soient ses motivations (raisons personnelles, appât du gain, etc.) l'individu (certains,du moins) est tenté :
soit de détruire ou de porter atteinte à l'intégrité de ce qu'il ne possède pas (biens matériels et immatériels, personnes)
soit de voler ce qui appartient à autrui : et dans la majorité des cas, c'est le savoir de l'autre qui est l'objet de cette malveillance. Sans remonter à " La guerre au feu », les exemples d'espionnage industriel nourrissent ainsi fréquemment les colonnes des journaux et magazines : qui ne se souvient de l'affaire Concorde ! Ce qu'aujourd'hui, l'on nomme pudiquement " veille technologique et économique » concerne directement tous les savoirs et tous les opérateurs de nos marchés : leur taille et leur chiffre d'affaires ne sont pas les premiers paramètres à prendre en considération. C'est l'originalité ou la spécificité de leur métier, c'est-à-dire leur vrai fond de commerce sur lequel il convient de veiller jalousement.
Et pour se préserver de nombreux actes de malveillance, le contrôle d'accès est tout indiqué : avec l'anti-intrusion, la vidéosurveillance, la télésurveillance, il représente l'un des systèmes constitutifs de la protection et de la sécurité des personnes et des biens.
En y recourant, tout intervenant augmente son potentiel dissuasif.
Pour mettre en place un système de contrôle d'accès, il faut :
de la méthode, mais aussi beaucoup de psychologie.
On peut distinguer quatre grandes étapes :
la prise de décision, la définition du concept retenu, le choix de la technologie la plus adaptée, la rédaction du cahier des charges, d'un appel d' offres et la consultation des prestataires.
Les différentes technologies d'identifieurs
Le magnétisme.
Quatre technologies sont fondées sur le magnétisme et peuvent prétendre à l'appellation de cartes magnétiques :
La carte à piste magnétique qui doit son nom à sa bande du type bande de magnétophone collée sur une carte plastique au format ISO. Au lieu d'un enregistrement musical ou vocal, l'information est numérisée ou alphanumérisée et elle est reconnue par une tête magnétique qui sait la déchiffrer.Cette technologie a pour elle son faible coût relatif à sa compatibilité de lecture avec beaucoup de systèmes existants, sa normalisation et sa grande diffusion. Elle est en revanche, sensible aux champs magnétiques, à la poussière et aux rayures. Sa durée de vie est donc relativement limitée dans le temps : car les lecteurs, en général, usent les pistes de technologie standard. La magnétorésistance permet, elle, d'augmenter la durée de vie de ce type de carte : avec cette technique, il suffit d'une pression de 40 g sur la piste contre 150 g pour les lecteurs standards.
La carte à induction baryum-ferrite : une technologie de moins en moins employée. Cette carte contient un certain nombre d'aimants qui, suivant leur orientation, représentent la valeur binaire 0 ou 1. Par association de ces valeurs en quartets, on code les chiffres 1 à 9 pour former un nombre qui peut être reconnu par une matrice de bobines. Peu utilisée pour des grandes configurations, cette technologie, par sa simplicité, représente pas mal d'avantages dont le coût et l'insensibilité aux chocs et aux rayures.
La carte à effet Wiegand : il s'agit d'une piste magnétique incorporant des fils métalliques (maillechort) torsadés. Cette carte présente beaucoup d'avantages : rapidité de lecture, fraude et copie difficile, haut niveau de sécurité. Elle est de plus en plus souvent remplacée par la carte à puce.
La carte magnétique Wratermark : il s'agit d'une carte à 2 pistes magnétiques superposées encodables exclusivement par le fabricant. Non reproductible et infalsifiable.
Les autres technologies :
La puce : c'est l'avenir. La carte à puce contient un circuit intégré qui est soit une simple mémoire de type REPROM ou PROM, soit un microprocesseur avec mémoire. Dans tous les cas on peut stocker une information avec un niveau de sécurité très élevé puisqu' on peut imaginer des algorithmes d' encryptage très poussés grâce au microprocesseur. On peut également, sur ce type de carte, modifier la valeur du contenu. Il s'agit là d'une technologie très évoluée, multifonction et qui offre une capacité de mémoire importante. En outre, la carte à puce permet le transport d'informations et l'accès aux services liés à la monétique. En contrepartie, son coût est en rapport avec sa sophistication et le support reste sensible aux chocs, au pliage et à la torsion.
Le code barres : peu utilisé en contrôle d'accès .La technologie du code barres est aujourd'hui très répandue, ne serait-ce que dans la grande distribution. Le principe est simple : il s'agit de juxtaposer des barres claires et sombres, de largeur variable. Un procédé optique mesure l'épaisseur de chaque « trait » ainsi que leur nombre et leur répartition linéaire. Il existe, dans ce type de technologie, plusieurs méthodes de codification : l'EAN 13, le code 39, le 2 parmi 5, etc. Cette technologie a pour elle son coût, son insensibilité aux champs magnétiques et aux chocs et rayures. En revanche, à défaut de masquage, sa copie est possible. C'est également une technologie figée ce qui explique qu' elle soit peu utilisée en contrôle d'accès.
La radio. L'étiquette radio est très peu utilisée pour les personnes mais comme antivol d'objets (vêtements, etc). Placée dans un champ d'émission, celle-ci émet ses caractéristiques. Si l' identifiant possède sa propre source d'énergie, on parle de système actif et sa durée de vie est en rapport avec celle de sa pile . Dans le cas contraire, il est passif.. Cette technologie a l 'avantage d'être réfractaire à l'usure et de présenter un fort potentiel de sécurité. Son coût et sa mise en oeuvre sont en rapport.
La perforation. Dans l'hôtellerie et les laveries automatiques principalement, et dans certaines entreprises, pour les visiteurs. Mais elle offre une très faible sécurité. Le badge possède une grille de perforations 5x6 codée correspondant à son numéro. Un contrôle de parité augmente le degré de sécurité de lecture. Lors de l'introduction du badge entre une série de diodes émettrices et réceptrices, le numéro du badge est identifié selon le nombre et la position des perforations dans la grille 5x6. La codification est facile et insensible à la saleté, à l'environnement et aux influences électromagnétiques. Cette technologie est peu coûteuse et pratique, mais copiable.
La vidéosurveillance va de plus en plus souvent participer à la détection anti-intrusion, au contrôle d'accès, à la télésurveillance. Elle consiste en la pose de mini-caméras, encastrées ou placées en hauteur, à l'exterieur ou à l'intérieur des sites placés sous surveillance, leur nombre est fonction des points stratégiques à surveiller.
Ces caméras deviennent de plus en plus miniaturisées et sophistiquées ; elles peuvent effectuer des balayages, détecter des mouvements ou l'abscence de mouvement. Les vues enregistrées par ces caméras sont envoyées à un ou plusieurs moniteurs du poste de surveillance, et peuvent être enregistrés sur magnétoscope.
Une image "en alarme" peut s'afficher instantanément sur l'écran des moniteurs.
CONCEVOIR UNE INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE :
Les 4 principaux paramètres à prendre en considération .
Plusieurs paramètres sont à prendre en considération pour établir le cahier des charges d'une installation de vidéosurveillance. Quelle que soit la configuration, ces données sont essentielles pour choisir le matériel adéquat, en fonction d'un niveau de performance désiré.
La zone sous surveillance est à définir avec précision. Elle aide à déterminer le nombre de caméras et le format des objectifs à utiliser Il faut établir la taille de la zone à observer, le type de terrain et la distance de la caméra à l'objet (ou espace à visualiser).
Le degré de surveillance donne la fonction de chacune des caméras. L'utilisateur a le choix entre voir et identifier. Dans le second cas, plus de précisions s'imposent. Quelle est la nature de l'élément à observer : un personnage, un véhicule, un visage ou les numéros d'une plaque minéralogique ? Le choix de l'objectif, des performances de la caméra et de ses accessoires en découle directement
L'éclairement de la scène assure la qualité du rendu des images. Certaines installations requièrent une surveillance le jour, la nuit ou permanente. L'apport d'un éclairage est recommandé pour les caméras couleur. Les caméras noir et blanc peuvent être améliorée par l'apport d'un projecteur infrarouge permettant de rehausser la lisibilité de l'image. Dans ce cas, l'angle de la lampe est à définir avant son achat et la focale de la caméra doit être ajustée.
Le nombre et la position des caméras dépendent des diverses zones à surveiller. A l'intérieur, au niveau des accès, et à l'extérieur, au niveau des entrées, du parking et de la périphérie, les points de contrôle varient en fonction de l'architecture des bâti- ments à surveiller. Au moment du positionnement des caméras, il est important d'éviter les sources lumineuses trop fortes comme les éclairages publics, le soleil (même à travers des arbres), ou une fenêtre observée de l'intérieur.
Attention, la végétation peut masquer, en saison fleurie, ce qui était tout à fait visible l'hiver !
L'éloignement des caméras de la salle de contrôle donne le plan de câblage ainsi que les différentes longueurs nécessaires. La proximité de câbles haute tension ou toute autre source d'interférences électromagnétiques (petits moteurs, compteur électrique, etc) sont à éviter. Certaines installations peuvent exiger des amplificateurs de signal pour des longues distances, ou de la fibre optique pour son insensibilité aux parasites extérieurs.
Le montage de la caméra définit les besoins de la caméra. Le montage peut être mural, au plafond, en coin ou sur mât. Si la caméra est destinée à bouger, il faut prévoir une tourelle et l'espace nécessaire aux différentes positions de la caméra.
La salle de contrôle qui comprend le ou les moniteurs et, éventuellement, un magnétoscope, doit être située dans un lieu discret et protégé. Le nombre et la taille des moniteurs dépendent des applications de l'installation et de l'action de l'agent de surveillance. Pour des systèmes dépassant 4 caméras, un ou plusieurs commutateurs, multiplexeurs ou matrices sont nécessaires.
Le surveilleur peut alors décider de visualiser toutes les caméras à partir d'un ou de plusieurs moniteurs, demander le défilement de l'image des caméras de manière programmée, associer une détection de mouvement, transmettre les images à distance ou encore, les imprimer sur papier, etc. La configuration d'une installation reliant plusieurs salles de contrôle est également envisageable. La vidéosurveillance s'associe aisément à une GTC (Gestion Technique Centralisée) ou à un système de contrôle d' accès pour des applications de levée de doute, par exemple.
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