Système de gestion des équipements de confort d'une cabine d'un aéronef, cabine d'un aéronef et procédé d'identification et de localisation des équipements de confort La présente invention se situe dans le domaine de la localisation des équipements de confort dans un aéronef.
Les aéronefs comportent généralement un système de gestion d'environnement de cabine (appelé en anglais « Cabine Management System ») propre à gérer des équipements de confort. Ce système de gestion d'environnement de cabine comporte une unité de calcul localisée dans une aire de travail du personnel de bord, dite unité de calcul centralisée, et des équipements de confort distribués dans l'ensemble de la cabine de l'avion. Une carte électronique, ci-après appelée calculateur, est intégrée dans chaque équipement de confort. Le calculateur de chaque équipement de confort est connecté à l'unité de calcul centralisée.
Les constructeurs souhaitent augmenter le niveau de service offert dans les avions en proposant de nouveaux services tels que, par exemple, l'allumage d'une lampe choisie ou d'un ensemble de lampes à partir de l'unité de calcul centralisée, la transmission de l'appel du personnel de bord à l'unité de calcul centralisée ou l'extinction automatique de la lampe d'appel du personnel de bord sur l'équipement de confort, lors de la réception de cet appel par l'unité de calcul centralisée.
Pour réaliser ces nouveaux services, l'unité de calcul centralisée doit pouvoir identifier et localiser l'emplacement physique du calculateur de chaque équipement de confort afin de pouvoir gérer localement les fonctions de confort. De plus, cette identification permet de pouvoir localiser un calculateur en panne, directement à partir de l'unité de calcul centralisée.
Afin de pouvoir identifier et localiser chaque calculateur et par là chaque équipement de confort, certains systèmes de gestion de cabine permettent de
coder l'adresse du calculateur dans son câblage. Toutefois, cette solution nécessite un câblage additionnel au niveau de la cabine ainsi qu'un connecteur et des ressources d'entrées/sorties supplémentaires. Ainsi, généralement, six fils, douze points de connexion et six entrées discrètes sont ajoutés à chaque calculateur. Cette solution est donc coûteuse.
D'autres systèmes de gestion utilisent une roue codeuse intégrée dans les calculateurs. Cette roue codeuse permet de programmer la position du calculateur avec un tournevis. Toutefois, une roue codeuse et des ressources d'entrées/sorties doivent être intégrées à chaque calculateur. Cette solution est également coûteuse.
Dans d'autres systèmes de gestion, le numéro de série du calculateur est programmé dans sa mémoire, lors de sa production. Ces systèmes de gestion permettent uniquement d'identifier automatiquement le calculateur. La création du lien entre la localisation du calculateur et le numéro de série doit se faire par recherche du numéro de série sur l'étiquette du calculateur et par association de ce numéro à la localisation de l'emplacement physique du calculateur par saisie manuelle sur un écran de contrôle de l'unité de calcul centralisée. Cette association requiert la présence de deux opérateurs. Elle est longue et coûteuse. Cette opération de configuration doit, de plus, être mise à jour à chaque fois qu'un calculateur défectueux doit être remplacé. Cette solution est coûteuse en terme de main d'œuvre lors de la première installation mais aussi en réparation pour réinitialiser le (ou les) calculateur(s) changé(s).
Enfin, dans d'autres systèmes de gestion, la localisation future du calculateur est enregistrée dans la mémoire de celui-ci, lors de sa fabrication. Puis les calculateurs sont positionnés dans l'aéronef en fonction de la position préenregistrée dans leur mémoire. Toutefois, en cas de remplacement d'un calculateur défectueux, il faut transmettre la position du calculateur défectueux à l'usine de fabrication.
Le but de la présente invention est de proposer un système de gestion d'environnement de cabine qui facilite le remplacement d'un calculateur défectueux. A cet effet, l'invention a pour objet un système de gestion des équipements de confort d'une cabine d'un aéronef, ledit système de gestion comprenant une unité de calcul, des calculateurs propres à communiquer avec ladite unité de calcul pour gérer les équipements de confort, caractérisé en ce qu'il comporte des étiquettes de communication en champ proche comportant une mémoire apte à contenir une identification de la localisation de l'équipement de confort dans la cabine, et en ce que les calculateurs comportent chacun une antenne propre à lire ladite identification de localisation.
Avantageusement, le système de gestion selon la présente invention est peu coûteux.
Avantageusement, cette invention permet de fabriquer et de délivrer des calculateurs de manière standardisée. Ces calculateurs seront auto-configurés une fois qu'ils seront installés dans l'avion.
Suivant des modes particuliers de réalisation, le système de gestion comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- ladite mémoire comporte au moins un premier espace dont l'accès est protégé par une clé de chiffrage, ladite identification de localisation étant enregistrée dans ledit premier espace.
- ladite mémoire comporte au moins une seconde zone propre à stocker un code d'accès au réseau Wifi ; ledit code d'accès Wifi étant propre audit équipement de confort; ledit code d'accès Wifi étant apte à être programmé à l'aide d'un terminal portable équipé d'une interface en champ proche et d'un applicatif dédié.
- ladite identification de localisation comporte un numéro du siège, un numéro de rangée et un numéro de colonne.
- le calculateur comporte une mémoire de communication en champ proche comportant au moins une première zone dont l'accès est protégé par une clé de chiffrage, ladite identification de localisation étant enregistrée dans ladite première zone.
- ladite mémoire de communication en champ proche comporte une seconde zone dont l'accès est libre.
L'invention concerne également une cabine d'un aéronef comportant des équipements de confort et un système de gestion de ces équipements de confort, caractérisé en ce que ledit système de gestion est conforme aux caractéristiques mentionnées ci-dessus..
En variante,
- les équipements de confort comprennent un équipement parmi un plafonnier, un équipement de gestion des actionneurs de réglage de la position du siège, un écran de visualisation, une prise électrique, un port USB.
- les étiquettes de communication en champ proche sont collées sur une face du coffre à bagage.
Enfin, l'invention concerne un procédé d'identification et de localisation d'équipements de confort disposés dans une cabine d'un aéronef ; ledit procédé d'identification et de localisation étant mis en œuvre par le système de gestion mentionné ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
- - lecture de ladite identification de localisation par un calculateur, et
- - transmission de ladite identification de localisation à l'unité de calcul.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux figures sur lesquelles :
- la figure 1 A est une vue schématique en coupe de dessus d'un aéronef équipé du système de gestion selon l'invention ;
- la figure 1 B est un agrandissement d'une partie de la figure 1 A ;
- la figure 2 est une vue schématique en coupe transversale de la structure supérieure d'une cabine dans laquelle des plafonniers sont installés ;
- la figure 3 est une vue schématique de la face avant d'un plafonnier ;
- la figure 4 est une vue schématique d'un terminal portable et d'un exemple de mise en œuvre d'un calculateur et d'une étiquette de communication en champ proche du système de gestion selon l'invention ;
- la figure 5 est un diagramme représentant les étapes du procédé d'identification et de localisation selon l'invention.
Dans la description qui va suivre, le système de gestion d'équipements de confort selon l'invention est décrit alors qu'il est utilisé dans un avion régional. Ce système de gestion d'équipements de confort peut néanmoins être utilisé dans tout aéronef.
De la même façon, la présente invention est décrite en liaison avec un plafonnier. Mais, elle s'applique également à tout autre équipement de confort tel que par exemple, les équipements de gestion des actionneurs de réglage de la position du siège, les écrans de visualisation de vidéo montée au droit du dossier de chaque siège, les prises électriques ou les ports USB destinés à la fourniture de puissance électrique pour les passagers. La présente invention concerne un système de gestion 2 des équipements de confort 4 d'une cabine 6 permettant la localisation des équipements de confort 4 par une unité de calcul 8 déportée.
En référence aux figures 1 A, 1 B et 2, la cabine 6 d'un avion régional comporte deux colonnes 10 d'environ trente-cinq rangées de sièges 12, des plafonniers 14 qui surplombent chaque siège 12 et une unité de calcul 8 localisée dans une aire de travail du personnel de bord.
Comme visible sur la figure 2, les plafonniers 14 sont montés dans des niches 16 formées dans le plafond de la cabine 2 en dessous des coffres à bagages 18. Ils comportent des équipements de confort 4 et une carte électronique, appelée ci-après calculateur 22, propre à commander le fonctionnement des équipements de confort 4 en liaison avec l'unité de calcul 8.
Dans l'exemple de réalisation illustré sur la figure 3, les plafonniers 14 comprennent un bouton 23 éclairant d'allumage/d'extinction de la lampe de lecture, une lampe de lecture 24, une bouche d'aération 26 et un bouton éclairant d'appel 28 du personnel de bord. En variante, les plafonniers comprennent également un haut-parleur et des signaux d'alertes tels que « Attacher votre ceinture », « ne pas fumer » et « pas d'appareil électronique ».
L'unité de calcul 8 comprend une interface homme/machine. Dans l'exemple illustré, elle est connectée en série aux calculateurs 22, par une ligne de communication 29. Elle est propre à communiquer avec les calculateurs 22. Elle peut comporter un applicatif de configuration des calculateurs.
Comme visible sur la figure 4, chaque calculateur 22 est muni d'une antenne 30 propre à recevoir et émettre des ondes à courte distance pour communiquer avec une étiquette de communication en champ proche 32 disposée sur la structure de la cabine 6 au droit et à quelques centimètres du calculateur 22. En particulier, dans l'exemple illustré sur la figure 2, les étiquettes de communication en champ proche 32 sont collées sur une face externe du coffre à bagage 18.
L'unité de calcul 8, les calculateurs 22 et l'étiquette de communication en champ proche 32 constituent le système de gestion des équipements de confort selon l'invention. La figure 4 représente un exemple de mise en œuvre d'une étiquette de communication en champ proche 32 et d'un calculateur 22 propre à communiquer avec un terminal portable 52 équipé d'une interface de communication en champ proche et d'un applicatif dédié non représentés.
Dans cet exemple, le calculateur 22 comporte une mémoire morte 34 effaçable et programmable de type EEPROM, une mémoire à accès direct RAM 36, une mémoire en champ proche 40 et un processeur CPU 38 connecté à la mémoire EEPROM, à la mémoire RA et à la mémoire en champ proche 40.
Le processeur 38 comprend un module de cryptage 39.
La mémoire en champ proche 40 comporte une première zone 48 connectée au module de cryptage 39 et une seconde zone 50 reliée à l'antenne 30.
L'antenne 30 est intégrée au calculateur 22, c'est-à-dire que l'antenne est intégrée à la carte électronique. Lorsque la forme de l'antenne est rectangulaire ou carré, la distance de communication est égale à la diagonale du rectangle ou du carré. Lorsque la forme de l'antenne est circulaire, la distance de communication est égale au diamètre de l'antenne.
La première zone 48 contient, par exemple, une clé de chiffrage CP, un compteur CT et une identification I D de la localisation de l'étiquette de communication en champ proche 32 à l'intérieur de la cabine. Cette identification de localisation I D comprend, par exemple, le numéro de la colonne, le numéro de la rangée ainsi que le numéro du siège au-dessus duquel l'étiquette de communication en champ proche 32 est collée.
La seconde zone 50 est directement inscriptible et lisible à l'aide du terminal portable 52. Le terminal portable est, par exemple, constitué par une tablette, un téléphone mobile ou un smartphone.
La seconde zone 50 est propre à stocker des codes propres à chaque siège et permettant la consommation d'un service payant. Ainsi, un code d'accès au réseau Wifi, un code requis pour pouvoir visualiser une vidéo ou un jeu vidéo ou un code permettant d'acheter de la puissance électrique peuvent être stocké dans la seconde zone 50.
La seconde zone 50 peut également stocker des informations d'ordre général tel que :
- le numéro de la rangée et du siège,
- des caractéristiques techniques relatives à l'avion,
- des constantes de configuration du plafonnier 14 telles que la durée au cours de laquelle l'intensité des lampes est augmentée ou diminuée, la durée d'allumage de la lampe pour passer du noir à la pleine lumière, la durée d'extinction de la lampe pour passer la pleine lumière au noir, le filtrage des appuis intempestifs sur les boutons (temps minimum nécessaire pour que l'action soit prise en compte), la couleur d'éclairage de l'ambiance cabine etc.
- des données du passager telles que les préférences alimentaires du passager, les préférences en choix de divertissements du passager, les préférences de vidéo du passager (type de film, type de série, etc). Ces données peuvent être enregistrées à chaque vol par les compagnies via l'unité de calcul 8 :
- des données destinées à la maintenance et /ou à la compagnie telles que par exemple le nombre de manipulation du siège, le nombre d'allumage de la lumière, le nombre d'appel à l'équipage, le temps passé à jouer, à regarder la télévision. Ces données peuvent par exemple être récupérées après chaque vol.
- un applicatif de cohérence permettant au passager de vérifier qu'il est l'on est assis à la bonne place.
Les informations stockées dans la seconde zone 50 peuvent être facilement mises à jour à l'aide du terminal portable 52.
L'étiquette de communication 32 comporte une mémoire morte 42 programmable une fois en usine ROM, un module de cryptage 44, et une antenne 46.
La mémoire morte 42 comporte un premier espace 54 connecté au module de cryptage 44 et un second espace 56 directement inscriptible et lisible à l'aide du terminal portable 52. Le premier espace 54 comporte les mêmes informations que la première zone 48 de la mémoire en champ proche 40 du calculateur. En particulier, le premier espace 54 contient une clé de chiffrage CP, un compteur CT et une identification ID de la localisation de l'étiquette de communication en champ proche 32 à l'intérieur de la cabine. Cette identification de localisation ID comprend, par exemple, le numéro de la colonne, le numéro de la rangée ainsi que le numéro du siège au-dessus duquel l'étiquette de communication en champ proche 32 est collée.
Les informations contenues dans le premier 54 espace sont enregistrées à l'usine lors de la fabrication de l'étiquette de communication en champ proche.
Lors de l'installation des calculateurs 22, les mémoires 34 des calculateurs ne contiennent pas d'identification de localisation ID. Ils sont tous identiques. Au contraire, l'identification de la localisation ID est enregistrée dans la mémoire 42 de l'étiquette de communication en champ proche 32 au cours de sa fabrication en usine. Puis, les étiquettes de communication 32 sont collées sur la structure de la cabine 6 à un emplacement proche du calculateur 22 de gestion des équipements de confort 4 et dans un emplacement non accessible par les passagers.
Lors de la première mise en route des calculateurs 22 ou lors du lancement de l'applicatif de configuration par l'intermédiaire de l'interface homme /machine de l'unité de calcul 8, les calculateurs 22 lisent, au cours d'une étape 54, l'identification de la localisation ID enregistrée dans l'étiquette de communication en champ proche 32 située à proximité d'eux. Puis, les calculateurs 22 enregistrent cette identification de localisation I D dans leurs mémoires 34, 36 et 40, au cours d'une étape 56. Au cours d'une étape 57, les calculateurs mettent
un œuvre une application leur permettant de tester leur état de fonctionnement (en panne ou opérationnel). Enfin au cours d'une étape 58, les calculateurs 22 transmettent l'identification de localisation ID ainsi que leur état de fonctionnement à l'unité centrale 8 en respectant un ordre préétabli.
Cette configuration des calculateurs 22 simplifie les fonctions logicielles implémentées dans les calculateurs 22 ainsi que dans l'unité de calcul 8.
Cette configuration des plafonniers 14 permet de mettre en œuvre simplement de nouveaux services. Ainsi, l'appel du personnel de bord est retransmis à l'interface homme/machine de l'unité de calcul 8 situé dans l'aire de travail du personnel de bord. Le bouton éclairant d'appel 28 peut directement être éteint par le personnel de bord depuis l'unité de calcul 8, les lampes de lecture 23 peuvent être allumées individuellement ou collectivement par l'unité de calcul 8.
Lorsqu'un calculateur 22 défectueux a été remplacé, soit l'opérateur relance l'applicatif de configuration, soit le calculateur 22 réalise automatiquement l'opération de lecture, lors de sa mise en route. Si le calculateur détecte une différence entre l'identification ID enregistrée dans la mémoire 42 de l'étiquette de communication 32 et l'identification ID contenue de ses propres mémoires 34, 36 et 40, alors il recopie l'identification ID enregistrée dans la mémoire 42 de l'étiquette de communication dans ses propres mémoires 34, 36 et 40. Ainsi, des calculateurs 22 réparés peuvent avoir des mémoires 34, 36 et 40 contenant déjà certaines informations. Ces informations seront réinitialisées lors de la réinstallation de ces calculateurs dans la cabine.