Titre original :

Conception d'ondes mécaniques localisées contrôlées : application à l'haptique

Titre traduit :

Design of Controlled localized mechanical waves : application to haptics

Mots-clés en français :
  • Contrôle de vibration
  • Transducteurs piézoélectriques
  • Confinement des vibrations
  • Métamatériaux
  • Haptique

  • Transducteurs piézoélectriques
  • Métamatériaux
  • Toucher
  • Texture
  • Interaction humain-machine
  • Contrôle actif du bruit et des vibrations
Mots-clés en anglais :
  • Vibration Control
  • Piezoelectric transducers
  • Vibration confinement
  • Metamaterials
  • Haptic

  • Langue : Anglais
  • Discipline : Génie Electrique
  • Identifiant : 2025ULILN023
  • Type de thèse : Doctorat
  • Date de soutenance : 13/10/2025

Résumé en langue originale

Réalisés dans le cadre du projet pluridisciplinaire HASAMé, ces travaux visent à dépasser les limitations des technologies haptiques de surface actuelles, notamment en d'efficacité énergétique et de limitation spatiale des effets tactiles. L'objectif central est de générer une vibration localisée, permettant à l'utilisateur de percevoir des retours tactiles tels que des textures, des boutons ou des indications directionnelles directement sur des interfaces tactiles.Pour ce faire, deux approches de confinement sont étudiées : passive et active. Le confinement passif exploite les propriétés géométriques et matérielles de structures périodiques — comme des piliers mécaniques — pour créer des zones vibratoires localisées via l'atténuation d'ondes et la conversion de modes. Ces structures sont conçues et analysées à l'aide de modèles analytiques basés sur les théories des poutres et des plaques, ainsi que de simulations par éléments finis, et des prototypes expérimentaux valident leur efficacité.Le confinement actif, quant à lui, est réalisé au moyen de réseaux d'actionneurs et de capteurs piézoélectriques intégrés à la surface. Des stratégies de contrôle sont développées par superposition modale et mises en œuvre dans un référentiel tournant, ce qui permet de façonner en temps réel le champ vibratoire. Cette approche autorise non seulement le confinement, mais aussi la génération d'ondes progressives, essentielles pour induire des forces de cisaillement directionnelles perçues au bout du doigt de l'utilisateur.Une contribution majeure de cette thèse est l'introduction d'un cadre de modélisation par analogie électrique fondé sur le circuit équivalent de Mason, qui considère chaque section de la surface vibrante comme une cellule électrique à trois ports. Cette méthodologie offre un outil flexible pour l'analyse et la conception de systèmes haptiques complexes à contrôle distribué.Les résultats expérimentaux obtenus à l'aide de cartes électroniques spécialement conçues et de vibrométrie laser confirment les prédictions théoriques, montrant un confinement précis des vibrations et un contrôle efficace des réponses tactiles. Au final, ces travaux fournissent un cadre global — couvrant la modélisation, le contrôle, la mise en œuvre expérimentale et l'évaluation centrée utilisateur — pour le développement d'interfaces haptiques de nouvelle génération. Ils ouvrent la voie à des surfaces intelligentes et réactives applicables aux commandes automobiles, aux dispositifs médicaux et à l'électronique grand public interactive.

Résumé traduit

Conducted within the framework of the multidisciplinary HASAMé project, this work aims to overcome the limitations of current surface haptic technologies, particularly in terms of energy efficiency and the spatial precision of tactile effects. The central objective is to generate localized vibration, allowing users to perceive tactile feedback such as textures, buttons, or directional cues directly on touch interfaces.To achieve this, two confinement approaches are explored: passive and active. Passive confinement leverages the geometric and material properties of periodic structures—such as mechanical pillars—to create localized vibratory zones through wave attenuation and mode conversion. These structures are designed and analyzed using analytical models based on beam and plate theories, as well as finite element simulations, with experimental prototypes validating their effectiveness.Active confinement, on the other hand, is implemented using networks of piezoelectric actuators and sensors integrated into the surface. Control strategies are developed based on modal superposition and implemented in a rotating reference frame, enabling real-time shaping of the vibration field. This approach allows not only for confinement but also for the generation of traveling waves, which are essential for inducing directional shear forces perceived at the user's fingertip.A major contribution of this thesis is the introduction of a modeling framework based on electrical analogy, using Mason's equivalent circuit, where each section of the vibrating surface is represented as a three-port electrical cell. This methodology provides a flexible tool for analyzing and designing complex haptic systems with distributed control.Experimental results obtained using custom-designed electronic boards and laser vibrometry confirm theoretical predictions, demonstrating precise vibration confinement and effective control of tactile responses. Ultimately, this work provides a comprehensive framework—spanning modeling, control, experimental implementation, and user-centered evaluation—for the development of next-generation haptic interfaces. It paves the way for intelligent, responsive surfaces applicable to automotive controls, medical devices, and interactive consumer electronics.

  • Directeur(s) de thèse : Giraud, Frédéric - Giraud-Audine, Christophe
  • Président de jury : Vasic, Dejan
  • Membre(s) de jury : Croënne, Charles
  • Rapporteur(s) : Pigache, François - Budinger, Valérie
  • Laboratoire : Laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance (L2EP) - Institut de Recherche sur les Composants logiciels et matériels pour l'Information et la Communication Avancée
  • École doctorale : École graduée Sciences de l’ingénierie et des systèmes (Lille ; 2021-....)

AUTEUR

  • Ouari, Mondher