Technologie

Le Seismostack

Un stack optimisé, du géophone dans le sol à l'alerte sur votre téléphone. Des capteurs robustes, une passerelle et une liaison radio optimisées en consommation, et des algorithmes de détection entraînés sur de véritables mouvements de masse.

Une station Seismicstream alimentée par panneau solaire sur un flanc escarpé, dominant le couloir surveillé

Les composants

Seismopod

Capteur sismique intelligent pour le terrain

Un capteur sismique basse consommation conçu sur mesure pour un terrain escarpé, isolé et souvent enneigé. Il enregistre le mouvement du sol en continu et exécute l'algorithme de détection directement sur l'appareil : un site peut donc être surveillé sans liaison de données permanente.

  • Détection embarquée — aucun streaming de signaux bruts
  • Alimenté par panneau solaire ou par batterie, avec modes basse consommation pour l'hiver
  • Appareil robuste
  • Large rayon de sensibilité — un pod couvre une vaste zone
Une station Seismopod alimentée par panneau solaire, installée en terrain d'éboulement escarpé

Seismobase

Passerelle autonome sur site

La Seismobase est le point de décision du stack. Elle rassemble les détections rapportées par chaque Seismopod, applique un classificateur de second niveau qui les combine entre les pods, et transmet l'alerte. Elle fonctionne indépendamment du réseau électrique et de la couverture cellulaire : une panne régionale n'emporte donc pas le système d'alerte avec elle. Là où la couverture cellulaire existe, elle transmet les messages d'alerte et les statistiques à nos experts et à vous.

  • Logique de coïncidence à l'échelle du réseau avant toute alerte
  • Peut fonctionner sans électricité ni couverture cellulaire
  • Système d'alerte local entièrement hors ligne possible sur site
  • Collecte l'état de santé de chaque pod du réseau pour détecter les pannes de capteurs
Un boîtier Seismobase avec antennes GNSS et radio sur son mât, au crépuscule

Connectivité sans fil

Conçue pour les longues distances et les budgets d'énergie réduits

Comme les pods transmettent des résultats plutôt que des données brutes, la liaison radio peut être optimisée pour la portée et la consommation plutôt que pour le débit. Notre transmission est optimisée à chaque étape, afin d'offrir des alertes en temps réel robustes et des statistiques de longue durée économes en énergie. Les détections prétraitées circulent via LoRa et/ou le réseau cellulaire, couvrant de longues distances au-dessus des vallées pour une fraction de l'énergie qu'exigerait une liaison en continu.

  • LoRa et/ou cellulaire, choisis selon le site
  • Protocole de transmission entièrement optimisé pour la transmission en temps réel et la robustesse
  • Détections prétraitées au lieu de signaux bruts
  • Grande portée à faible puissance d'émission
Un mât Seismicstream alimenté par panneau solaire, avec antennes radio et GNSS, au-dessus d'un fjord

Seismolytics

Algorithmes de détection et analyse

C'est dans Seismolytics que les détecteurs sont développés. Les algorithmes sont prototypés et validés sur des événements annotés enregistrés sur le terrain, puis portés pour s'exécuter dans le firmware du pod — ce que nous testons hors ligne est donc ce qui tourne sur l'appareil. Le même outillage alimente le backend d'analyse : les détections y sont examinées par des experts, puis réinjectées dans le réglage suivant.

  • Des détecteurs réglés sur le site
  • Validés sur des laves torrentielles et des crues annotées
  • Le même algorithme disponible pour la détection embarquée et pour l'analyse après coup
  • Vérification des détections par des experts
Réponse du détecteur sur un site alpin à laves torrentielles : mouvement du sol et état de déclenchement que le pod en déduit

Une détection, de bout en bout

Voici un épisode réel sur un site alpin à laves torrentielles, enregistré en juin 2025 par quatre Seismopods d'un même déploiement. Chaque ligne correspond au spectrogramme d'un pod ; en dessous, l'état de déclenchement que chaque pod calcule directement sur l'appareil à partir du mouvement du sol enregistré.

Entre 18h25 et 18h51 UTC, le mouvement du sol s'élève de plusieurs ordres de grandeur au-dessus du bruit de fond et chaque pod du déploiement se déclenche. Sur la base de ces déclenchements, la Seismobase décide de donner l'alerte. Sur le reste de la fenêtre, aucune activité n'est présente et le réseau reste silencieux. Les signaux aberrants, même forts, sont ignorés et aucune alerte n'est donnée.

Un site alpin à laves torrentielles, juin 2025 — quatre Seismopods d'un même déploiement, STATION1 à STATION4 : spectrogrammes et état de déclenchement par station. L'ombrage marque les plages où notre algorithme détecte une activité pertinente et déclenche une alerte.
Un site alpin à laves torrentielles, juin 2025 — quatre Seismopods d'un même déploiement, STATION1 à STATION4 : spectrogrammes et état de déclenchement par station. L'ombrage marque les plages où notre algorithme détecte une activité pertinente et déclenche une alerte.

Supervision et données

Notre backend conserve la vue d'ensemble d'un déploiement : quels pods émettent, comment ils sont alimentés, ce qu'ils ont détecté et comment le sol s'est comporté au fil du temps. Spectrogrammes et signaux restent disponibles pour chaque station, de sorte qu'un événement peut être réexaminé et vérifié après coup. Les spectrogrammes sont transmis en continu par les Seismopods ; les signaux bruts peuvent être récupérés à la demande. Les deux vues ci-dessous proviennent du même déploiement, le jour même de l'épisode présenté plus haut.

Une journée entière de densité spectrale de puissance agrégée pour STATION3 de ce déploiement. Une vue long terme qui révèle l'évolution des conditions du sol. L'épisode de la figure précédente est la colonne claire juste avant 19h00 UTC.
Une journée entière de densité spectrale de puissance agrégée pour STATION3 de ce déploiement. Une vue long terme qui révèle l'évolution des conditions du sol. L'épisode de la figure précédente est la colonne claire juste avant 19h00 UTC.
Signal brut du mouvement du sol enregistré par le même Seismopod pendant cet épisode, utilisable pour l'analyse après événement.
Signal brut du mouvement du sol enregistré par le même Seismopod pendant cet épisode, utilisable pour l'analyse après événement.

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