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RÉSUMÉ
Les systèmes de communications intégrés aux vêtements ou disposés sur les personnes seront amenés à se développer fortement dans les années à venir. Les secteurs réservés à ce jour comme la sécurité, le sport, la santé s'étendront au grand public. À partir d'exemples concrets et des travaux de l'IETR (Institut d'Electronique et de Télécommunications de Rennes), des produits existants et des recherches effectuées dans ces domaines sont présentés.
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Jean Marie FLOC'H : Docteur en électronique, ingénieur de recherche à l'IETR (Institut d'Électronique et de Télécommunications de Rennes), chargé des relations industrielles à l'IETR et animateur du G2RM (Groupe Régional de Recherche en Micro-ondes) et du site www.hyper-rf.com.
INTRODUCTION
Domaine : Télécommunications
Degré de diffusion de la technologie : Emergence / Croissance / Maturité
Technologies impliquées : technologies sans fil, bio-électromagnétisme
Domaines d'application : Sécurité, Sport, Santé, Jeux, Grand public
Principaux acteurs français :
Pôles de compétitivité : Images et Réseaux, Moveo
Centres de compétence : IETR, CEA, Esycom, IEF
Industriels : Orange Labs, Safran, Teckhnisolar Seni
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5. Conclusion
Le développement de vêtements intelligents est un domaine avec un fort potentiel. Il va connaître de nombreuses applications de plus en plus orientées vers des marchés grand public. Aujourd'hui, les applications correspondent plus à des besoins spécifiques liés à la sécurité et la santé. Parmi les études de fond qui se développent en France, on peut citer le projet BANET de l'ANR. BANET est l'acronyme de Body Area NEtworks and Technologies, son objectif est d'optimiser la conception de solutions sans fils pour les réseaux BAN (augmenter la durée de vie des piles, limiter la puissance rayonnée, améliorer la robustesse vis-à-vis des autres systèmes et respecter les normes, notamment la puissance absorbée par le corps humain).
Les enjeux techniques de ce projet sont :
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avoir une meilleure compréhension des canaux de propagation (mesurer, analyser et modéliser en tenant compte de la grande variabilité des différents paramètres) ;
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concevoir des antennes adaptées au BAN en prenant en compte le corps humain avec des tailles raisonnables et de bonnes caractéristiques ;
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choisir des protocoles assurant une qualité de service, pouvant supporter plusieurs applications tout en minimisant l'impact ondes/vivant.
On s'aperçoit que tous ces nouveaux projets vont bien dans un sens qui va faire évoluer l'électronique vers une meilleure efficacité énergétique. On parle ainsi de green radio ; ce sont notamment des techniques qui permettent de diminuer les puissances d'émission et donc d'avoir des quantités moins fortes de rayonnement absorbées par les personnes.
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - PASCAUD (R.), GILLARD (R.), LOISON (R.), WIART (J.), WONG (M.F.) - Dual-grid FDTD scheme for the fast simulation of surrounded antennas, - IET MAP, Vol 1, no 3, June 2007, pp. 700-706.
-
(2) - MIRY (C.), LOISON (R.), GILLARD (R.) - Une application de la DG-FDTD Multi niveau dans le contexte des Body Area Networks - 16e Journées Nationales Micro-ondes (JNM 2009), Grenoble (France), 27-29 mai 2009.
-
(3) - FLOC'H (J.M.), DESCLOS (L.) - « Surface-Mounted Monopole Antenna » - Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 16, No 6, pp 349 – 356, December 20, 1997.
-
(4) - FLOC'H (J.M), QUEUDET (F.), RMILI (H.), FOURN (E.) - Investigation of radiating Jeans-Button Antennas - Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 51, No 12, December 2009 ; pp. 2820 – 2824.
-
(5) - FLOC'H (J.M.) - Investigation sur l'intégration de boutons rayonnants sur un vêtement communicant - 16e Journées Nationales Micro-ondes (JNM 2009), Grenoble (France), 27-29 mai 2009.
ANNEXES
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