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Smart Battery Manufacturing Research and Development Assistant based on Augmented Reality Technology and powered with the ARTISTIC project Computational Models

Description du projet

La réalité augmentée au service de la fabrication de batteries

La technologie des batteries a bien évolué depuis ses débuts. Les scientifiques et les ingénieurs d’aujourd’hui sont chargés de développer les batteries modernes de demain. C’est dans cette optique que le projet SMARTISTIC, financé par le CER, procédera au développement et à la démonstration d’un prototype de logiciel de réalité augmentée (RA) intelligent et interactif, utilisable à partir de tablettes et de lunettes de RA, par interactions respectivement tactiles et gestuelles. SMARTISTIC intégrera des hologrammes s’appuyant sur des modèles inédits combinant physique et apprentissage automatique (ML pour «machine learning»), développés et validés expérimentalement dans le cadre de recherches antérieures du CER. Les interactions avec les hologrammes permettront à un utilisateur dépourvu de compétences en programmation de créer des bases de données en temps réel à partir d’expériences en cours, de lancer des calculs pour l’analyse des résultats expérimentaux ou de demander des prédictions ML concernant l’impact de la formulation et du processus de fabrication envisagés sur les propriétés de l’électrode.

Objectif

The SMARTISTIC project aims at developing and demonstrating a first prototype of a smart and interactive Augmented Reality (AR) software designed to assist in the decision-making of battery scientists, engineers and operators while they are working in electrode formulation and manufacturing in laboratories or in production lines. The software will be usable from tablets and AR glasses by touch gesture and hand gesture respectively. The software will blend holograms with the real world manufacturing equipment. Such holograms will be powered with the unique physical and machine learning (ML) models developed and validated experimentally in my ERC CoG ARTISTIC project and which can predict the impact of manufacturing parameters on the final electrode properties. By interacting with the holograms and without the need of programming skills, a user can in real-time create databases from her/his ongoing experiments, launch computations for analysis of experimental results, or request ML predictions about the impact of her/his intended formulation and manufacturing process on the electrode properties. She/he can also use the software to analyze possible deviations between the experimental results and the predictions to identify more easily factors that could explain unexpected experimental results. The prototype will be developed by accounting for the users' needs and from the observation of work situations. Once developed, we will perform tests and demonstrations to assess the software usability and ergonomics for its improvement while used in real situations. They will be carried out in the battery manufacturing platform of our laboratory and in companies and in institutes which already manifested interest in our proof of concept. The assessments will permit improving the software to ensure its wide acceptance. We will also analyze the IP, technology transfer and market opportunities to valorize the intended software, also thanks to networking activities.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Institution d’accueil

UNIVERSITE DE PICARDIE JULES VERNE
Contribution nette de l'UE
€ 150 000,00
Coût total
Aucune donnée

Bénéficiaires (1)