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08
'26
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Panasonic Industry lance la technologie de capteurs de mouvement PaPIRs+
Offrant une sensibilité jusqu'à 2 fois supérieure, PaPIRs+ garantit des performances de détection considérablement accrues pour un large éventail d'applications, même dans les installations exigeantes.
www.panasonic.com

Panasonic Industry Europe a annoncé l'extension de sa gamme de capteurs de mouvement infrarouges passifs (PIR) avec l'introduction de PaPIRs+. Positionnée comme une évolution technologique de la gamme de produits PaPIRs bien établie de l'entreprise, cette nouvelle technologie offre des seuils de détection spatiale améliorés afin de répondre à des critères de conception et de fonctionnalité stricts au sein des réseaux modernes d'automatisation des bâtiments et des installations d'infrastructures intelligentes.
Optimisation pyroélectrique et sensibilité de détection
La mise à niveau structurelle à la base de la plateforme PaPIRs+ se concentre sur des éléments de mesure pyroélectriques internes entièrement repensés. L'architecture matérielle actualisée intègre des structures de détection infrarouge agrandies et optimisées qui étendent la surface d'absorption physique des cristaux actifs. Cette modification géométrique offre une sensibilité thermique jusqu'à deux fois supérieure à celle des variantes PaPIRs standard et conventionnelles.
Ces paramètres de sensibilité élevés permettent un suivi plus précis des mouvements humains microscopiques sur des distances de capture prolongées et des matrices de champ de vision élargies. En comblant les lacunes de couverture structurelle et en réduisant les zones aveugles localisées des capteurs, cette technologie répond aux exigences d'applications complexes dans des installations d'environnements intelligents spécifiques, notamment :
- Contrôle de l'éclairage moderne : Maximiser les profils de gradation basés sur l'occupation et les boucles d'optimisation énergétique.
- Systèmes CVC : Synchroniser le flux d'air continu et la régulation climatique localisée sur la base d'indices subtils d'occupation passive.
- Solutions pour bâtiments intelligents (Smart Buildings) : Soutenir l'optimisation des espaces de travail en temps réel, la gestion de la logistique des bâtiments et le suivi des actifs des installations.
La méthodologie de fabrication améliorée est conçue pour rester rentable. La plateforme offre une augmentation significative des performances perceptuelles absolues avec un impact marginal sur le coût total des composants du système.

Design de produit discret et extensions de gamme
Pour répondre aux exigences simultanées de fonctionnalité technique et d'esthétique spatiale contemporaine, l'entreprise a intégré l'architecture PaPIRs+ dans sa toute nouvelle famille de produits « Flat Wide Detection Type » (type à détection large et plate). Cette configuration de produit associe l'électronique interne à haute sensibilité à une lentille ultra-plate offrant un large champ de vision. Ce profil physique mince permet une installation discrète et encastrée dans des architectures à espace restreint et sensibles au design, telles que les bureaux d'entreprise, les écoles et les bâtiments résidentiels.
Selon Robert Spiegler, Lead Product Manager chez Panasonic à Ottobrunn, en Allemagne, la série PaPIRs+ n'est pas destinée à remplacer la gamme technologique PaPIRs existante et éprouvée sur le terrain, mais plutôt à élargir le champ d'application global du fournisseur. M. Spiegler a souligné que les capteurs PaPIRs conventionnels restent un choix technique efficace pour les applications commerciales standard qui exigent une surveillance fiable des mouvements de base. L'introduction de PaPIRs+ établit une alternative haute performance pour les équipes d'ingénierie nécessitant une sensibilité de détection amplifiée, un suivi volumétrique plus large ou un fonctionnement dans des paramètres environnementaux spécialisés, accordant ainsi aux clients industriels la flexibilité de choisir des niveaux de performance spécifiques adaptés à des paramètres d'application distincts.
Contexte supplémentaire
Cette section détaille des spécifications techniques non incluses dans le communiqué de presse original.
Les capteurs infrarouges passifs (PIR) fonctionnent en détectant les changements dynamiques des profils de rayonnement thermique localisés émis par des objets en mouvement, principalement les corps humains qui rayonnent de la chaleur dans le spectre infrarouge à ondes longues autour de 9,4 micromètres. L'élément de détection principal à l'intérieur d'un module PIR est constitué d'un substrat de cristal pyroélectrique en couche mince, généralement fabriqué à partir de tantalate de lithium ou de titanate zirconate de plomb. Ce matériau cristallin possède une polarisation électrique spontanée qui varie de manière dynamique en réponse à d'infimes changements de température. Lorsqu'un individu pénètre dans le périmètre du capteur, le flux infrarouge localisé modifie la température de surface du cristal, libérant des charges électriques de surface qui génèrent un courant différentiel mesurable à travers un étage de préamplification à transistor à effet de champ (FET) interne.
Les configurations PIR traditionnelles découpent cette énergie thermique incidente en zones alternées à l'aide d'un réseau de lentilles de Fresnel segmentées à multiples facettes, qui redirige les photons infrarouges vers de petits blocs de cristaux équilibrés à deux ou quatre éléments. Cette configuration standard peine à enregistrer les mouvements fins ou stationnaires car la génération de signaux exige qu'un objet traverse complètement la frontière entre des zones optiques positives et négatives distinctes.
La mise à niveau de la plateforme vers une structure à haute sensibilité comme PaPIRs+ repose sur l'optimisation de la micro-topographie des éléments pyroélectriques et l'extension des dimensions des pixels actifs. En augmentant l'uniformité de l'épaisseur physique et la surface des différentes zones cristallines, le module réduit l'inertie de la masse thermique et abaisse le niveau de bruit équivalent du capteur, permettant à l'appareil d'enregistrer des contrastes thermiques plus faibles et des micro-mouvements — tels que la frappe sur un clavier, les gestes de la main ou les mouvements thoraciques respiratoires — sur de plus grandes distances.
Parallèlement, l'association de ces éléments agrandis avec des configurations de micro-lentilles ultra-plates à haute densité permet une plus grande concentration de zones de détection qui se chevauchent par unité de surface, réduisant considérablement l'écart spatial entre les zones afin de minimiser l'espace mort physique et de garantir une cohérence de suivi uniforme à travers de larges frontières architecturales planes.
Édité par Romila DSilva, rédactrice chez Induportals, avec l'assistance d'une IA.

Design de produit discret et extensions de gamme
Pour répondre aux exigences simultanées de fonctionnalité technique et d'esthétique spatiale contemporaine, l'entreprise a intégré l'architecture PaPIRs+ dans sa toute nouvelle famille de produits « Flat Wide Detection Type » (type à détection large et plate). Cette configuration de produit associe l'électronique interne à haute sensibilité à une lentille ultra-plate offrant un large champ de vision. Ce profil physique mince permet une installation discrète et encastrée dans des architectures à espace restreint et sensibles au design, telles que les bureaux d'entreprise, les écoles et les bâtiments résidentiels.
Selon Robert Spiegler, Lead Product Manager chez Panasonic à Ottobrunn, en Allemagne, la série PaPIRs+ n'est pas destinée à remplacer la gamme technologique PaPIRs existante et éprouvée sur le terrain, mais plutôt à élargir le champ d'application global du fournisseur. M. Spiegler a souligné que les capteurs PaPIRs conventionnels restent un choix technique efficace pour les applications commerciales standard qui exigent une surveillance fiable des mouvements de base. L'introduction de PaPIRs+ établit une alternative haute performance pour les équipes d'ingénierie nécessitant une sensibilité de détection amplifiée, un suivi volumétrique plus large ou un fonctionnement dans des paramètres environnementaux spécialisés, accordant ainsi aux clients industriels la flexibilité de choisir des niveaux de performance spécifiques adaptés à des paramètres d'application distincts.
Contexte supplémentaire
Cette section détaille des spécifications techniques non incluses dans le communiqué de presse original.
Les capteurs infrarouges passifs (PIR) fonctionnent en détectant les changements dynamiques des profils de rayonnement thermique localisés émis par des objets en mouvement, principalement les corps humains qui rayonnent de la chaleur dans le spectre infrarouge à ondes longues autour de 9,4 micromètres. L'élément de détection principal à l'intérieur d'un module PIR est constitué d'un substrat de cristal pyroélectrique en couche mince, généralement fabriqué à partir de tantalate de lithium ou de titanate zirconate de plomb. Ce matériau cristallin possède une polarisation électrique spontanée qui varie de manière dynamique en réponse à d'infimes changements de température. Lorsqu'un individu pénètre dans le périmètre du capteur, le flux infrarouge localisé modifie la température de surface du cristal, libérant des charges électriques de surface qui génèrent un courant différentiel mesurable à travers un étage de préamplification à transistor à effet de champ (FET) interne.
Les configurations PIR traditionnelles découpent cette énergie thermique incidente en zones alternées à l'aide d'un réseau de lentilles de Fresnel segmentées à multiples facettes, qui redirige les photons infrarouges vers de petits blocs de cristaux équilibrés à deux ou quatre éléments. Cette configuration standard peine à enregistrer les mouvements fins ou stationnaires car la génération de signaux exige qu'un objet traverse complètement la frontière entre des zones optiques positives et négatives distinctes.
La mise à niveau de la plateforme vers une structure à haute sensibilité comme PaPIRs+ repose sur l'optimisation de la micro-topographie des éléments pyroélectriques et l'extension des dimensions des pixels actifs. En augmentant l'uniformité de l'épaisseur physique et la surface des différentes zones cristallines, le module réduit l'inertie de la masse thermique et abaisse le niveau de bruit équivalent du capteur, permettant à l'appareil d'enregistrer des contrastes thermiques plus faibles et des micro-mouvements — tels que la frappe sur un clavier, les gestes de la main ou les mouvements thoraciques respiratoires — sur de plus grandes distances.
Parallèlement, l'association de ces éléments agrandis avec des configurations de micro-lentilles ultra-plates à haute densité permet une plus grande concentration de zones de détection qui se chevauchent par unité de surface, réduisant considérablement l'écart spatial entre les zones afin de minimiser l'espace mort physique et de garantir une cohérence de suivi uniforme à travers de larges frontières architecturales planes.
Édité par Romila DSilva, rédactrice chez Induportals, avec l'assistance d'une IA.

