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Problématique
 Saviez-vous combien des vies perdues dans les accidents de la route
Chaque année?
D’après L‘organisation mondiale de la santé :
 Environ 1,3 million de morts.
 25 à 50 millions de blessés.
 Parmi les causes:
Le retard mis par les services d’urgence pour se rendre sur place.
2/17
Cadre du projet
: leader dans le domaine de l'électronique
TI Innovation Challenge
Smart Advanced First Aid Kit
3/17
Gateway d’un système de monitoring
d’un malade à un serveur d’urgence
Présenté par: Ben Aissia Yasser & Chaieb Ghassene
Projet de fin d’année:
Encadré par : M. Tahar Ezzedine
Année universitaire : 2014/2015
PLAN
Introduction
Conclusion
I- Etude et choix des solutions
II- Technologies des solutions adoptées
III- Démonstration
5/17
Introduction
 Des défis se profilent à l’horizon de l’ingénieur surtout
quand il s’agit de sauver des vies humaines.
 Notre projet est capable de :
 Collecter les paramètres vitaux de la victime.
 Présenter ces paramètres sur un serveur.
 Réaliser une vidéo en streaming avec le médecin d’urgence.
6/17
I- Etude et choix des solutions
I.1 Etude et choix du module central
La partie centrale doit répondre aux exigences suivantes :
 Traiter les données reçues et les présenter sur un serveur.
 Avoir la capacité de lancer une vidéo streaming à l’aide d’une webcam.
Carte STM32 Carte Raspberry PI B+Carte BeagleboneCarte Arduino UNO
Processeur: Cortex-M3
RAM: 128Ko
USB: Non
OS : RTOS
Prix : 10 $
Processeur : ARM11
RAM: 512Mo
USB: 4
OS : Linux
Prix : 40 $
Processeur: Cortex M8
RAM: 256 Mo
USB: 1
OS : Linux
Prix : 90 $
Processeur ATmega328
RAM: 2Ko
USB: Non
OS : RTOS
Prix : 30 $
7/17
I- Etude et choix des solutions
I.1 Etude et choix du module central
Raspberry PI
Linux/GNU
8/17
I- Etude et choix des solutions
I.2 Etude de la liaison avec le bloc de lecture des données
Solution 1 : Connexion directe des capteurs au Raspberry.
Problème : solution coûteuse en terme de ressources.
Solution : Utilisation d’un pont entre les capteurs et le Raspberry.
(Zolertia Z1 )
9/17
Protocole de communication
10/17
Raspberry Pi
Zolertia Z1
11/17
II- Technologies pour les solutions adoptées
II.1 Connexion internet mobile
Solution 1 : Utilisation d’un module GSM/GPRS
Problème : solution très coûteuse (environ 176 $).
Solution : Utilisation d’un routeur TL-MR3020 et une clé 3G.
12/17
II- Technologies pour les solutions adoptées
II.2 Ouvrir une session terminal sur le Raspberry
Client SSH
Serveur SHH
13/17
II- Technologies pour les solutions adoptées
II.3 Vidéo en Streaming
Serveur de webcam :
La solution la moins consommatrice en ressources (mémoire, CPU…)
14/17
II- Technologies pour les solutions adoptées
II.2 Mise en place d’un serveur Web sur le Raspberry-PI
Le Raspberry peut fonctionner comme étant un serveur web.
15/17
III- Démonstration
16/17
Conclusion
Notre projet représente :
 Une preuve que l’ingénieur est en service de l’humanité.
 Un moyen d’enrichissement de nos connaissances techniques.
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17/17
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  • 4. Gateway d’un système de monitoring d’un malade à un serveur d’urgence Présenté par: Ben Aissia Yasser & Chaieb Ghassene Projet de fin d’année: Encadré par : M. Tahar Ezzedine Année universitaire : 2014/2015
  • 5. PLAN Introduction Conclusion I- Etude et choix des solutions II- Technologies des solutions adoptées III- Démonstration 5/17
  • 6. Introduction  Des défis se profilent à l’horizon de l’ingénieur surtout quand il s’agit de sauver des vies humaines.  Notre projet est capable de :  Collecter les paramètres vitaux de la victime.  Présenter ces paramètres sur un serveur.  Réaliser une vidéo en streaming avec le médecin d’urgence. 6/17
  • 7. I- Etude et choix des solutions I.1 Etude et choix du module central La partie centrale doit répondre aux exigences suivantes :  Traiter les données reçues et les présenter sur un serveur.  Avoir la capacité de lancer une vidéo streaming à l’aide d’une webcam. Carte STM32 Carte Raspberry PI B+Carte BeagleboneCarte Arduino UNO Processeur: Cortex-M3 RAM: 128Ko USB: Non OS : RTOS Prix : 10 $ Processeur : ARM11 RAM: 512Mo USB: 4 OS : Linux Prix : 40 $ Processeur: Cortex M8 RAM: 256 Mo USB: 1 OS : Linux Prix : 90 $ Processeur ATmega328 RAM: 2Ko USB: Non OS : RTOS Prix : 30 $ 7/17
  • 8. I- Etude et choix des solutions I.1 Etude et choix du module central Raspberry PI Linux/GNU 8/17
  • 9. I- Etude et choix des solutions I.2 Etude de la liaison avec le bloc de lecture des données Solution 1 : Connexion directe des capteurs au Raspberry. Problème : solution coûteuse en terme de ressources. Solution : Utilisation d’un pont entre les capteurs et le Raspberry. (Zolertia Z1 ) 9/17
  • 11. 11/17 II- Technologies pour les solutions adoptées II.1 Connexion internet mobile Solution 1 : Utilisation d’un module GSM/GPRS Problème : solution très coûteuse (environ 176 $). Solution : Utilisation d’un routeur TL-MR3020 et une clé 3G.
  • 12. 12/17 II- Technologies pour les solutions adoptées II.2 Ouvrir une session terminal sur le Raspberry Client SSH Serveur SHH
  • 13. 13/17 II- Technologies pour les solutions adoptées II.3 Vidéo en Streaming Serveur de webcam : La solution la moins consommatrice en ressources (mémoire, CPU…)
  • 14. 14/17 II- Technologies pour les solutions adoptées II.2 Mise en place d’un serveur Web sur le Raspberry-PI Le Raspberry peut fonctionner comme étant un serveur web.
  • 16. 16/17 Conclusion Notre projet représente :  Une preuve que l’ingénieur est en service de l’humanité.  Un moyen d’enrichissement de nos connaissances techniques.  Une occasion d’apprendre à travailler en binôme.
  • 17. 17/17 Fin de la présentation