Laboratoires de recherche sur les technologies portables (WearTech Labs)

Université Simon-Fraser, Surrey, Colombie-Britannique
Que fait l'installation

Plateforme technologique de pointe en technologies portables dédiée à l’invention, à la recherche et au développement, ainsi qu’aux essais auprès d’utilisatrices et d’utilisateurs humains.

Domaines d'expertise

Les Laboratoires WearTech constituent la plateforme technologique de pointe de l’Université Simon Fraser dédiée à l’invention, à la recherche et développement, ainsi qu’aux essais auprès des utilisatrices et utilisateurs humains de technologies portables. Les travaux de recherche ne se limitent pas aux montres intelligentes et aux moniteurs d’activité physique ; ils portent aussi sur les exosquelettes, les prothèses, les textiles intelligents, les dispositifs portés à l’oreille, les chaussures, les vêtements techniques, et bien plus encore. La mission globale de cette plateforme technologique est de faire progresser les technologies qui améliorent la vie quotidienne en exploitant la physiologie humaine.

Ils offrent aux PME ainsi qu’aux partenaires industriels un avantage unique : un accès privilégié à l’ensemble de la chaîne des activités de prototypage et d’essai au sein d’un seul écosystème intégré. Cette approche de bout en bout – du développement de concepts jusqu’à la validation en conditions réelles – élimine la nécessité de coordonner plusieurs fournisseurs, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts et d’accélérer la mise en marché de leurs produits.

La plateforme technologique regroupe sept laboratoires spécialisés répartis sur trois sites, qui soutiennent collectivement la conception, la fabrication, la caractérisation et les essais de dispositifs dans diverses conditions environnementales et physiologiques. Ce sont des laboratoires d’idéation, de performance humaine, de réadaptation, de textiles intelligents, de caractérisation, de prototypage rapide et de physiologie environnementale.

Services de recherche
  • Prototypage de pointe
  • Essais auprès d’utilisatrices et utilisateurs humains
  • Caractérisation des dispositifs
  • Apprentissage automatique et analyse de données
Secteurs d'application
  • Biens de consommation durables
  • Sciences de la vie, produits pharmaceutiques et équipement médical
  • Fabrication et transformation
  • Laboratoire de prototypage avancé (fabrication additive) : imprimantes 3D utilisant diverses technologies d’impression, notamment le dépôt de métal lié (BMD), le dépôt de filament fondu (FFF) avec renforcement en fibres continues, la technologie PolyJet, la stéréolithographie (SLA) et la stéréolithographie à faible force (LFS), l’impression par jet d’aérosol (AJP) et l’écriture directe à l’encre (DIW).
  • Laboratoire de prototypage avancé (équipements de fabrication numérique et de prototypage hybride) : usinage à commande numérique par ordinateur (CNC); scanners 3D permettant la numérisation d’objets de tailles variées; matériel avec bras-transfert; poste de soudage; machine de découpe laser (tube de verre scellé contenant du CO₂, refroidi à l’eau).
  • Laboratoire de prototypage avancé (conception et fabrication de textiles intelligents) : système de conception Apex4 de SHIMA SEIKI et machine à tricoter numérique dotée de la technologie SlideNeedle pour la fabrication précise de vêtements de haute qualité; machines à coudre, machine de manipulation des fils, remmailleuse, machine à broder, machines de soudage des coutures utilisant une technologie de thermosoudage double.
  • Laboratoire de performance humaine (évaluation de la performance et de la biomécanique humaines) : tapis roulant et plateformes de force Bertec pour l’analyse de la marche rapide, l’analyse biomécanique et la mesure scientifique de la force de réaction au sol; système de capture du mouvement à dix caméras de Vicon pour le suivi cinématique en 3D de haute précision; système de capture du mouvement en 3D pour l’intégration de capteurs multimodaux et la rétroaction biologique en temps réel (The Motion Monitor); système matériel dans la boucle (système HIL de Speedgoat) pour la simulation en temps réel et le prototypage rapide de systèmes decommande; système métabolique portable K5 de COSMED pour l’analyse respiratoire des échanges gazeux en mode cycle à cycle; systèmes d’électromyographie (EMG) avec unités de mesure inertielle (IMU) intégrés pour l’évaluation à canaux multiples  de l’activité musculaire et du mouvement, ainsi que l’enregistrement électrophysiologique; système robotisé d’évaluation Kinarm pour l’évaluation neuromotrice de précision et pour les études sur le contrôle sensorimoteur.
  • Laboratoire de caractérisation des dispositifs (analyse des matériaux, électriques et par imagerie) : outils de caractérisation électrique de précision, dont un pont RLC ultra-précis de IET et un testeur d’isolement haute tension / mégohmmètre; multimètre numérique pour mesurer avec grande précision la tension, le courant et la résistance; systèmes ElectroPuls E1000 et E10000 de Instron pour les essais mécaniques dynamiques et statiques; rhéomètre pour analyses rhéologiques de très haute sensibilité; TURBISCAN TRILAB de Microtrac pour l’évaluation non invasive de la stabilité des formulations; microscope électronique à balayage (MEB) Phenom XL G2 de ThermoFisher Scientific avec options d’imagerie automatisée et de spectroscopie à dispersion d’énergie (EDS); pulvérisateurs cathodiques pour la préparation d’échantillons conducteurs; caméra thermique pour la cartographie de températures sur une large plage; appareil d’évaluation du toucher et du confort des textiles Fabric Touch Tester (FTT) de SDL Atlas pour l’évaluation des propriétés mécaniques des textiles; calibreur/simulateur métabolique VacuMed pour l’étalonnage précis du système d’échange gazeux.
  • Laboratoire d’apprentissage automatique et d’analytique (modélisation computationnelle et analyse de données) : serveur UTG dédié équipé de deux processeurs graphiques NVIDIA L40S pour l’entraînement de modèles d’apprentissage automatique; de petite taille; stations de travail dédiés à l’apprentissage automatique pour le prototypage rapide et le développement d’algorithmes; accès au superordinateur Cedar de l’Université Simon Fraser pour l’entraînement de modèles à grande échelle, le calcul haute performance et les simulations avancées.
  • Hettas
  • Medtronic
  • Human In Motion Robotics
  • lululemon athletica Inc.
  • Bionic Power Inc.
  • Samsung