FR2975526A1 - Simulator for virtually reproducing typology of risks having fundamental impact on organization, has visual user interface including CPUs each incorporating touch screen, where two touch screens represent spatial distribution of risk areas - Google Patents

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    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
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Abstract

The simulator has a proprioceptive room equipped with a user station and an experimenter station. A visual user interface includes six CPUs each incorporating a touch screen, where two touch screens represent the spatial distribution of risk areas within an organization, and different types of risks are shown in the other four touch screens as risk areas numbered 1 to 12. An experimenter triggers two types of alarm such as incident level alarm and accident level alarm, where the user interface allows modeling of 24 different potential risks by interactive buttons on the touch screens.

Description

Domaine technique Le simulateur que nous présentons (se composant d'une salle proprioceptive, d'un poste utilisateur, d'un poste expérimentateur) est un dispositif technique permettant de reproduire, de façon virtuelle, une typologie des risques qui ont une incidence fondamentale sur une organisation. Il permet, de façon contrôlable (détermination des variables par l'expérimentateur) d'observer le comportement et la réponse face au stress, de sujets placés dans des conditions comparables à celles d'un environnement réel où ils sont amenés à prendre une décision dans une situation de risques. La simulation en tant que procédure de recherche scientifique permet d'analyser leur perception d'un risque (interprétation des résultats) et induira le traitement (rééducations, formation). Il s'agit d'un simulateur d'études et de recherches piloté (ou interactif) où l'Homme est placé dans la boucle de simulation, notre culture de la limitation du risque s'attachant ici à l'amélioration du facteur humain. L'utilisateur sera donc soumis en temps réel à différents scénarios de simulation (adaptables aux besoins de l'expérience). Notre but est l'observation ainsi que la mesure du comportement du sujet et de ses ressources personnelles lorsqu'il est confronté à la gestion d'un risque en étant soumis à une dose de stress gradué de 1 à 5 (de faible à fort). Le contrôle du stress, le maintien de la vigilance, le respect et l'activation des procédures de sécurité sont les attitudes que nous observons et mesurons. Ce simulateur nous permet d'étudier la fiabilité du facteur humain, l'adaptation cognitive et émotionnelle d'un sujet. Etat de la technique antérieure L'état de l'art de la modélisation du risque a été marqué par la publication d'un ouvrage de synthèse sur les " Aspects Facteurs Humains de la Simulation " (Jones & coll., 1985). Cette étude a presque exclusivement pour objet les simulateurs du domaine aéronautique et plus précisément ceux de l'aéronautique militaire. DCNS et la Marine Nationale ont une véritable avance dans le domaine de la simulation et de la formation à la sécurité avec une approche transdisciplinaire. Un simulateur « échelle 1 » associé à CBT (computer base training) permet une préparation de masse et le maintien en condition opérationnelle (MCO) ; il représente un sous-marin de type Scorpène et offre des capacités avancées d'entrainement sur les deux plans 1 ergonomique et comportemental. Il donne la possibilité de créer des scénarios de navigation complexes accompagnés de problèmes de sécurité plus ou moins sérieux. Intégrant une évaluation automatique des élèves en vue de qualification, l'objectif de ce simulateur est la formation sur un engin spécifique. Il n'est pas destiné à la gestion de risques, ne mesure pas la réponse au stress. Exposé de l'invention Il faut entendre par outil de notre invention, le simulateur en temps que tel : le poste utilisateur, le poste expérimentateur et la salle d'expérimentation proprioceptive. Technical field The simulator that we present (consisting of a proprioceptive room, a user station, an experimental station) is a technical device allowing to reproduce, in a virtual way, a typology of the risks which have a fundamental impact on an organization. It allows, in a controllable way (determination of variables by the experimenter) to observe the behavior and the response to stress, subjects placed in conditions comparable to those of a real environment where they are made to make a decision in a risk situation. Simulation as a scientific research procedure makes it possible to analyze their perception of a risk (interpretation of results) and will induce treatment (re-education, training). It is a simulator of studies and research piloted (or interactive) where the Man is placed in the loop of simulation, our culture of the limitation of the risk attaching here to the improvement of the human factor. The user will be submitted in real time to different simulation scenarios (adaptable to the needs of the experiment). Our goal is to observe and measure the behavior of the subject and his or her personal resources when faced with managing a risk by being subjected to a stress dose graded from 1 to 5 (from weak to strong). . Stress control, the maintenance of vigilance, respect and activation of safety procedures are the attitudes we observe and measure. This simulator allows us to study the reliability of the human factor, the cognitive and emotional adaptation of a subject. PRIOR ART The state of the art of risk modeling has been marked by the publication of a synthesis work on the "Human Factors Aspects of Simulation" (Jones et al., 1985). This study is almost exclusively aimed at simulators in the aeronautical field and more specifically those of the military aeronautics. DCNS and the Navy have a real advance in the field of simulation and safety training with a transdisciplinary approach. A "scale 1" simulator associated with CBT (computer base training) allows mass preparation and maintenance in operational condition (MCO); it represents a Scorpene-type submarine and offers advanced training capabilities on both ergonomic and behavioral levels. It gives the possibility to create complex navigation scenarios accompanied by more or less serious security problems. Including an automatic assessment of students for qualification, the objective of this simulator is training on a specific gear. It is not intended for risk management, does not measure the stress response. DESCRIPTION OF THE INVENTION The term "tool of our invention" means the simulator as such: the user station, the experimental station and the proprioceptive experiment room.

On distingue en particulier : L'interface visuelle utilisateur, composée au total de six unités centrales informatiques intégrant chacune un écran tactile. Deux écrans tactiles représentent la répartition spatiale des zones de risques dans une organisation. Les différents types de risques sont représentés sur les quatre autres écrans tactiles sous forme de zones de risques numérotées de 1 à 12. Pour chaque zone, l'expérimentateur peut déclencher à partir de son poste, deux types d'alarme, un premier niveau « incident » et un deuxième niveau «accident ». L'interface utilisateur permet la modélisation de 24 possibilités de risques différents dont elle assure la gestion par 24 boutons interactifs placés sur les écrans tactiles. In particular, there are: The visual user interface, comprising a total of six computer central units each integrating a touch screen. Two touch screens represent the spatial distribution of risk zones in an organization. The different types of risks are represented on the other four touch screens in the form of risk zones numbered from 1 to 12. For each zone, the experimenter can trigger from his station two types of alarm, a first level " incident "and a second level" accident ". The user interface allows the modeling of 24 different risk possibilities which it manages by 24 interactive buttons placed on the touch screens.

Afin de déterminer nos variables et le niveau de réponse au stress de chaque sujet, l'interface est couplée à plusieurs instruments ayant pour fonction les mesures de la réponse électrodermale de la peau (la résistance électrique de la peau dépend de la transpiration qui est elle-même augmentée ou diminuée par certaines émotions ; le détecteur de mensonges utilise depuis longtemps cette propriété), l'activité électrique qui accompagne les contractions musculaires (enregistrée par l'électromyogramme), la pression sanguine (la pression artérielle augmente pour diriger le sang vers le cerveau et les muscles en cas d'alerte), la fréquence respiratoire, la température du corps mais aussi l'observation de la communication «non verbale» comme l'expression du visage, les gestes, la modulation de la voix. In order to determine our variables and the level of stress response of each subject, the interface is coupled to several instruments whose function is the measurement of the electrodermal response of the skin (the electrical resistance of the skin depends on the perspiration which is it - even increased or decreased by certain emotions, the lie detector has long used this property), the electrical activity that accompanies the muscular contractions (recorded by the electromyogram), the blood pressure (the arterial pressure increases to direct the blood towards the brain and the muscles in case of alert), the respiratory rate, the temperature of the body but also the observation of the "nonverbal" communication like the expression of the face, the gestures, the modulation of the voice.

L'interface sonore utilisateur, composée de plusieurs haut-parleurs intégrés à chaque écran tactile et capables de restituer les effets sonores de la situation multimédia de risques. Le but est d'évaluer l'influence des différents facteurs d'ambiance inclus dans les scénarios de simulation. La salle proprioceptive est le lieu où est placé le poste utilisateur. La salle de simulation diffuse les scénarios multimédias auxquels les sujets sont soumis, des alarmes sonores, lumineuses et restitue d'autres facteurs d'ambiance tels que l'environnement jour/ nuit, des inclinaisons longitudinales et transversales, des vibrations. Le poste expérimentateur gère les différents scénarios multimédias destinés aux utilisateurs présents dans la boucle de simulation. Il est pourvu d'un enregistreur des signaux (images et sons) captés par le poste utilisateur lors de la phase de simulation. Mode de réalisation Le simulateur en temps que tel est composé du poste utilisateur composé de six unités centrales informatiques (intégrant chacune un écran tactile et son environnement graphique interactif), des différents outils de mesure servant à l'évaluation des variables 15 impliquées dans la réponse au stress. Le poste utilisateur est lui-même intégré dans une salle proprioceptive qui assure la réception des scénarios et restitue tous les facteurs d'ambiance (environnement jour/ nuit, alarmes sonores et lumineuses, inclinaisons longitudinales et transversales, vibrations). Cette salle est reliée informatiquement au poste expérimentateur qui gère et diffuse les scénarios de modélisation de risques et enregistre 20 les mesures. Application industrielle La situation de simulation peut aider - et c'est à cela que nous nous attacherons - à mettre en évidence la dimension humaine et sociale de la situation de risque. 25 Ce simulateur présente plusieurs innovations dans la prévision et la gestion des comportements liés au stress présenté chez les personnes devant faire face à différents types de risques. Par l'utilisation de scénarios dont les contenus s'approchent au mieux du réel, parce qu'issus de retours d'expériences, la simulation doit essayer de produire des résultats valides, exploitables, pour aider à comprendre des situations de travail bien 30 réelles.10 Notre simulateur de risques apporte de réelles ouvertures, en termes d'études et de recherches. Il est destiné à donner un nouvel éclairage, mis en évidence de manière technique, au problème que pose le Facteur Humain dans de nombreux domaines. Il s'impose comme innovant et susceptible d'application industrielle. The user interface, composed of several speakers integrated in each touch screen and able to reproduce the sound effects of the multimedia risk situation. The aim is to evaluate the influence of the different environmental factors included in the simulation scenarios. The proprioceptive room is the place where the user station is placed. The simulation room broadcasts the multimedia scenarios to which the subjects are subjected, audible and luminous alarms and restores other environmental factors such as the day / night environment, longitudinal and transverse inclinations, vibrations. The experimental station manages the various multimedia scenarios intended for the users present in the simulation loop. It is equipped with a recorder of the signals (images and sounds) picked up by the user station during the simulation phase. Embodiment The simulator as such is composed of the user station composed of six computer central units (each integrating a touch screen and its interactive graphic environment), different measurement tools used to evaluate the variables involved in the response. to stress. The user station is itself integrated in a proprioceptive room that ensures the reception of scenarios and restores all the environmental factors (day / night environment, sound and light alarms, longitudinal and transverse inclinations, vibrations). This room is computer-linked to the experimental station that manages and disseminates the risk modeling scenarios and records the measurements. Industrial application The simulation situation can help - and this is what we will focus on - to highlight the human and social dimension of the risk situation. 25 This simulator presents several innovations in the prediction and management of stress-related behaviors in people facing different types of risk. Through the use of scenarios whose contents are as close to reality as possible, because based on feedback, the simulation must try to produce valid, exploitable results to help understand real work situations. .10 Our risk simulator brings real openings, in terms of studies and research. It is intended to shed new light, highlighted in a technical way, to the problem posed by the Human Factor in many fields. It stands out as innovative and susceptible of industrial application.

Claims (5)

REVENDICATIONS1. Simulateur caractérisé en ce qu'il est l'ensemble REVENDICATIONS1. Simulateur caractérisé en ce qu'il est l'ensemble formé par une salle proprioceptive, un poste utilisateur et un poste expérimentateur. REVENDICATIONS1. Simulator characterized in that it is the whole CLAIMS1. Simulator characterized in that it is the assembly formed by a proprioceptive room, a user station and an experimental station. 2. Simulateur caractérisé selon la revendication 1 en ce que la simulation utilise une interface visuelle utilisateur composée au total de six unités centrales informatiques intégrant chacune un écran tactile. Deux écrans tactiles représentent la répartition spatiale des zones de risques dans une organisation. Les différents types de risques sont représentés sur les quatre autres écrans tactiles sous forme de zones de risques numérotées de 1 à 12. Pour chaque zone, l'expérimentateur peut déclencher à partir 10 de son poste, deux types d'alarme, un premier niveau « incident » et un deuxième niveau « accident ». L'interface utilisateur permet la modélisation de 24 possibilités de risques différents dont elle assure la gestion par 24 boutons interactifs placés sur les écrans tactiles. Afin de déterminer nos variables et le niveau de réponse au stress de chaque sujet, 15 l'interface est couplée à plusieurs instruments ayant pour fonction les mesures de la réponse électrodermale de la peau (la résistance électrique de la peau dépend de la transpiration qui est elle-même augmentée ou diminuée par certaines émotions ; le détecteur de mensonges utilise depuis longtemps cette propriété), l'activité électrique qui accompagne les contractions musculaires (enregistrée par 20 l'électromyogramme), la pression sanguine (la pression artérielle augmente pour diriger le sang vers le cerveau et les muscles en cas d'alerte), la fréquence respiratoire, la température du corps mais aussi l'observation de la communication « non verbale » comme l'expression du visage, les gestes, la modulation de la voix. 2. Simulator characterized according to claim 1 in that the simulation uses a visual user interface consisting of a total of six computer central units each incorporating a touch screen. Two touch screens represent the spatial distribution of risk zones in an organization. The different types of risks are represented on the other four touch screens in the form of risk zones numbered from 1 to 12. For each zone, the experimenter can trigger from his station two types of alarms, a first level "Incident" and a second level "accident". The user interface allows the modeling of 24 different risk possibilities which it manages by 24 interactive buttons placed on the touch screens. In order to determine our variables and the level of stress response of each subject, the interface is coupled to a number of instruments whose functions are measurements of the electrodermal response of the skin (the electrical resistance of the skin depends on the perspiration which is it itself increased or diminished by certain emotions, the lie detector has long used this property), the electrical activity which accompanies the muscular contractions (recorded by the electromyogram), the blood pressure (the arterial pressure increases to direct the blood to the brain and muscles in case of alert), respiratory rate, body temperature but also the observation of "non-verbal" communication such as facial expression, gestures, voice modulation. 3. Simulateur caractérisé selon la revendication 1 en ce que la simulation utilise une 25 interface sonore utilisateur composée de plusieurs haut-parleurs intégrés à chaque écran tactile et capables de restituer les effets sonores de la situation multimédia de risques. Le but est d'évaluer l'influence des différents facteurs d'ambiance inclus dans les scénarios de simulation. 3. Simulator characterized according to claim 1 in that the simulation uses a user sound interface composed of several speakers integrated to each touch screen and capable of reproducing the sound effects of the multimedia risk situation. The aim is to evaluate the influence of the different environmental factors included in the simulation scenarios. 4. Simulateur caractérisé selon la revendication 1 en ce que la simulation est réalisée 30 dans une salle proprioceptive où est placé le poste utilisateur. La salle de simulation diffuse les scénarios multimédias auxquels les sujets sont soumis, des alarmes sonores, lumineuses et restitue d'autres facteurs d'ambiance tels que l'environnement jour/ nuit, des inclinaisons longitudinales et transversales, des vibrations. 4. Simulator characterized according to claim 1 in that the simulation is performed in a proprioceptive room where is placed the user station. The simulation room broadcasts the multimedia scenarios to which the subjects are subjected, audible and luminous alarms and restores other environmental factors such as the day / night environment, longitudinal and transverse inclinations, vibrations. 5. Simulateur caractérisé selon la revendication 1 en ce que la simulation est gérée par le poste expérimentateur qui pilote les différents scénarios multimédias destinés aux utilisateurs présents dans la boucle de simulation. Il est pourvu d'un enregistreur de signaux (images et sons) captés par le poste utilisateur pendant les phases de simulation, enregistrement réalisé à des fins d'interprétation. 5. Simulator characterized according to claim 1 in that the simulation is managed by the experimental station that controls the various multimedia scenarios for users in the simulation loop. It is equipped with a signal recorder (images and sounds) picked up by the user station during the simulation phases, recording made for interpretation purposes.
FR1101573A 2011-05-20 2011-05-20 Simulator for virtually reproducing typology of risks having fundamental impact on organization, has visual user interface including CPUs each incorporating touch screen, where two touch screens represent spatial distribution of risk areas Withdrawn FR2975526A1 (en)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3061945A (en) * 1960-09-15 1962-11-06 Acf Ind Inc Data flow evaluator and trainer
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