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L'ÉTS vous donne rendez-vous à sa journée portes ouvertes qui aura lieu sur son campus à l'automne et à l'hiver : Samedi 18 novembre 2023 Samedi 17 février 2024 Le dépôt de votre demande d'admission à un programme de baccalauréat ou au cheminement universitaire en technologie sera gratuit si vous étudiez ou détenez un diplôme collégial d'un établissement québécois.

Innovations brevetées disponibles pour le transfert technologique et la commercialisation

Vous cherchez un avantage concurrentiel pour votre entreprise? Intégrez l’une de nos inventions dans vos produits et services.

L'École de technologie supérieure (ÉTS) conçoit tous les ans des dizaines d'innovations issues de la recherche en génie. Plusieurs de ces technologies sont protégées par brevet et offertes sous licence aux entreprises souhaitant accélérer leur innovation. Elles couvrent notamment les secteurs de la santé, de l'intelligence artificielle, des technologies médicales, des matériaux avancés, de l'énergie, des télécommunications, des MEMS, de la photonique et de l'environnement.

Nos inventions récentes 

Un mannequin présente un vêtement technique de sport, conçu pour maximiser le confort et la performance lors des activités physiques.

Vêtement intelligent pour le suivi 3D en temps réel de la scoliose

Un vêtement intelligent intégrant des capteurs textiles innovants, pour mesurer en temps réel l’évolution de la scoliose, sans composants rigides ni imagerie ionisante. Souple et non invasif, il permet de suivre l’évolution de la courbure et l’efficacité du corset.

Cette innovation répond à une limite majeure des pratiques actuelles, encore largement basées sur des radiographies périodiques, qui exposent les adolescents à des doses répétées de rayons X et offrent une vision ponctuelle et partielle de l’évolution posturale.

Chercheuse et crédit photo : Aruny Pathammavong (étudiante Ph.D.)

Vêtement intelligent pour le suivi 3D en temps réel de la scoliose

Modélisation d'un cerveau en 3D avec une représentation graphique des signaux neuronaux en dessous. Exploration de la neuroscience.

RnB : une méthode sélective pour isoler les oscillations cérébrales

L’algorithme RnB améliore l'analyse des EEG et SEEG en isolant les véritables oscillations cérébrales et en éliminant le bruit apériodique. Il facilite la détection d’événements neurologiques et l’identification de biomarqueurs cliniques fiables pour le diagnostic et le suivi en santé.

Le résultat de cette solution innovante? Un signal plus clair, plus précis et scientifiquement exploitable.

Chercheurs et crédit photo : Michael-Christopher Foti (étudiant Ph.D.) et Jean-Marc Lina (professeur au Département de génie électrique)

RnB : une méthode sélective pour isoler les oscillations cérébrales

Système expérimental avec un ballon transparent immergé, relié à des tuyaux, exemplifiant des procédés en technologie avancée.

Simulateur physiologique de vessie pour l’analyse contrôlée des jets urétéraux

Ce simulateur de vessie in vitro, anatomiquement réaliste et entièrement contrôlé, reproduit précisément les jets urétéraux. Il intègre des outils avancés d’imagerie, offrant une plateforme reproductible pour la recherche diagnostique et la validation de dispositifs urologiques.

Cette technologie offre un environnement idéal pour la recherche diagnostique, la validation de dispositifs médicaux et le développement technologique en urologie.

Chercheur et crédit photo :  Kyarash Mohammadi (M.Sc.A) et Giuseppe Di Labbio (professeur au Département de génie mécanique)

Simulateur physiologique de vessie pour l’analyse contrôlée des jets urétéraux

Système d'imagerie médica en technologie, affichant des données sur l'analyse OCT pour des applications diagnostiques avancées.

Caractérisation automatique des tissus des artères coronaires à l'aide de l'imagerie OCT

Grâce à l’apprentissage profond combiné à la tomographie par cohérence optique (OCT), cette technologie détecte et caractérise automatiquement les lésions des artères coronaires avec une grande précision. 

Cela permet la détection précoce des modifications tissulaires et soutient l’interprétation clinique des images OCT.

Chercheur et crédit photo : Luc Duong (professeur au Département de génie logiciel et TI)

Caractérisation automatique des tissus des artères coronaires à l'aide de l'imagerie OCT

Un tube de prélèvement contenant un liquide jaune, manipulé avec des gants bleus, dans un environnement de laboratoire moderne.

Système de nanoparticules sans pompe, entraîné par centrifugation

Ce système compact permet la fabrication de nanoparticules sans pompe. Grâce à un micromélangeur, les réactifs sont précisément mélangés et fractionnés directement à l'intérieur de tubes de laboratoire standards à l'aide de la force centrifuge.

La solution réduit significativement les défis liés aux coûts, à la complexité et à la reproductibilité.

Chercheur et crédit photo : Vahé Nerguizian (professeur au Département de génie électrique)

Système de nanoparticules sans pompe, entraîné par centrifugation

Un dispositif de laboratoire ultra-moderne, conçu pour des analyses de précision avec un système de manipulation avancé.

Tête d'impression 3D à brumisation pour la bio-impression

Cette invention combine une distribution précise par seringue et une technologie de brumisation pour appliquer uniformément des biomatériaux pour la bio-impression 3D.

Elle réduit le gaspillage et améliore la qualité de l’impression pour l’ingénierie tissulaire et la médecine régénérative.

Chercheurs et crédit photo : Sara Badr (étudiante Ph.D.), Ali Ahmadi (professeur au Département de génie mécanique)

Tête d'impression 3D à brumisation pour la bio-impression

Deux objets en matériaux combinés, avec des formes modernes et des tons marron et noir, adaptés à diverses applications technologiques.

Bouchons d’oreille passifs offrant une perception naturelle de sa propre voix

Ces bouchons d’oreille utilisent une architecture acoustique avancée pour réduire les sons extérieurs sans amplifier les sons internes, notamment la propre voix de l’utilisateur. Le bruit ambiant est atténué, tandis que la voix reste naturelle, sans la sensation de résonance ou de voix étouffée. Le confort acoustique est nettement amélioré et la communication reste fluide. La technologie est entièrement passive, intégrée directement dans le bouchon, et actuellement déployée dans les bouchons d’oreille développés par PhonicLab.

Chercheurs et crédit photo : Kévin Carillo et Olivier Doutres (professeur au Département de génie mécanique)

Bouchons d’oreille passifs offrant une perception naturelle de sa propre voix

Représentation d'une structure microélectronique, illustrant des composants complexes de haute technologie.

Horloge MEMS de haute précision

Cette horloge MEMS innovante combine sur une seule puce de silicium un micro-oscillateur et un système de contrôle de température extrêmement précis. Elle offre une stabilité de fréquence jusqu’ici réservée à des systèmes électroniques beaucoup plus volumineux et énergivores. Cette technologie est compacte et peu énergivore, ce qui permet de répondre aux besoins des systèmes critiques des télécommunications, de la géolocalisation (GNSS), des centres de données et de l’instrumentation de haute précision.

Cette invention résout un problème majeur des composants horloges actuels de haute précision, qui ont besoin de boîtiers thermiquement isolés volumineux et énergivores pour maintenir leur stabilité. Grâce à une solution intégrée sur silicium, il est désormais possible d’obtenir des performances similaires dans un format considérablement plus compact.

L’équipe de recherche du professeur Frédéric Nabki est réputée pour son savoir-faire et son leadership dans le domaine des oscillateurs MEMS. AxioChron commercialise la technologie.

Horloge MEMS de haute précision

Un disque transparent avec des motifs lumineux, manipulé avec des gants, suggérant une recherche en science ou en technologie avancée.

Surfaces photocatalytiques imprimées pour le traitement de l’eau

Des surfaces actives à base d’oxydes métalliques qui dépolluent l’eau industrielle grâce à l’action de la lumière. Inktio a mis au point cette technologie innovante, qui permet de cristalliser certains oxydes métalliques, comme l’oxyde de titane, sous lumière visible et avec une consommation énergétique beaucoup plus faible que les procédés thermiques conventionnels.

Cette innovation permet de relever un défi important du traitement de l’eau : produire des surfaces photocatalytiques performantes à grande échelle, tout en réduisant les couts énergétiques de la fabrication. Grâce à cette avancée technologique, il est désormais possible d’imprimer ces surfaces sur des matériaux plastiques, ce qui facilite l’industrialisation de la technologie et ouvre la voie à de nouvelles solutions pour faire face aux défis environnementaux liés à l’eau.

La technologie a été développée par Jaime Benavides, Luis Felipe Gerlein Reyes et Astrid Carolina Angel Ospina, avec l’accompagnement scientifique du professeur Sylvain Cloutier.

Surfaces photocatalytiques imprimées pour le traitement de l’eau

Un dispositif technologique cylindrique positionné au centre d'un plateau perforé, illustrant des avancées en ingénierie.

Scanner laser MEMS basé sur un micromoteur

Libérez la puissance des composants optiques intégrés grâce à des micromoteurs rotatifs. La rotation libre permet une amplitude angulaire ou un balayage en longueur d’onde sans précédent. Cette approche innovante dépasse les performances actuelles des micro-miroirs ou des réseaux de micro-miroirs. Cette technologie constitue un levier prometteur pour les plateformes MEMS optiques appliquées au LiDAR, aux spectromètres, à la réalité augmentée et virtuelle, etc.

L’équipe de recherche du professeur Michael Ménard est largement reconnue pour son expertise et son rôle de chef de file dans le domaine de l’intégration photonique.

Scanner laser MEMS basé sur un micromoteur

Visualisation thermique à 0,23 THz, montrant des variations de polarisation avec une échelle de 5 mm. DoLP variant jusqu'à 0,75.

Spectromètre polarimétrique térahertz (THz)

Un spectromètre THz compact et polyvalent, capable de résoudre la polarisation, ainsi qu’un système d’imagerie, ont été développés en intégrant une roue hacheuse avec des surfaces sélectives en fréquence sensibles à la polarisation et un détecteur d’intensité. Inspirée des principes d’imagerie de polarisation dans le visible et l’infrarouge, cette méthode élimine la complexité des systèmes polarimétriques THz conventionnels basés sur des spectromètres cohérents THz dans le domaine temporel (TDS).

L’équipe de recherche du professeur François Blanchard est largement reconnue pour son expertise et son rôle de leader dans le domaine des systèmes térahertz.

Spectromètre polarimétrique térahertz (THz)

Carte électronique complexe avec divers composants, idéale pour des projets en technologie et en ingénierie.

Alimentation auxiliaire compacte

Conçue pour les systèmes à courant continu haute tension, cette alimentation auxiliaire isolée et compacte convertit des tensions de bus allant jusqu’à 1 kVDC en une alimentation régulée de 24 à 48 VDC pour les électroniques de contrôle, capteurs, modules de communication, systèmes de stockage d’énergie, véhicules électriques, infrastructures de recharge, installations d’énergie renouvelable et équipements industriels.

Sa technologie propriétaire de commutation douce offre un rendement élevé, des émissions EMI extrêmement faibles, une réduction du stress thermique et une densité de puissance exceptionnelle, permettant une intégration simplifiée, une fiabilité accrue et une diminution des coûts système.

Issu des travaux de renommée internationale du professeur Kamal Al-Haddad et de son équipe de recherche en électronique de puissance à l'ÉTS, cette technologie est aujourd'hui commercialisée par la startup Ondulo.

Alimentation auxiliaire compacte

Une structure innovante est suspendue au-dessus d'une étendue d'eau dans une cavité rocheuse, témoignant de recherches avancées en ingénierie.

Enveloppe ultralégère à faible fuite d’hélium

Conçue pour les ballons et dirigeables, cette enveloppe ultralégère améliore l’endurance et la fiabilité des plateformes aérostatiques destinées à la surveillance, aux télécommunications, à l’observation scientifique et à la publicité. Comparée aux solutions courantes, elle offre un meilleur compromis entre légèreté, résistance à la déchirure et au percement, fuite d’hélium réduite par rapport au polyuréthane et meilleure tolérance à l’humidité, pour des opérations prolongées en environnements exigeants.

Inventée par les professeurs David St-Onge et Ilyass Tabiai de l’ÉTS, avec leur étudiante Afsaneh Kheirani, spécialiste des véhicules plus légers que l’air.

Enveloppe ultralégère à faible fuite d’hélium

Mécanisme électromécanique illustrant un moteur connecté à un dispositif de contrôle pour des applications technologiques avancées.

Marteau modal automatisé à lame pour l’analyse dynamique et le contrôle non destructif

Ce marteau modal automatisé permet de réaliser des essais dynamiques avec une précision et une répétabilité supérieures aux méthodes d’impact manuelles. Grâce à un mécanisme innovant combinant un actionneur bidirectionnel et une lame résiliente, il élimine les doubles impacts et génère des signaux de mesure plus fiables. Compact, configurable et compatible avec les plateformes d’acquisition courantes, il est particulièrement adapté à la caractérisation des matériaux, à l’analyse modale et au contrôle non destructif de structures composites ou multicouches, même dans des environnements contraints ou climatiquement contrôlés.

Cette technologie a été développée par les professeurs Jean-Claude Carret et Martin Viens de l’ÉTS. Leurs expertises complémentaires en caractérisation des matériaux, analyse dynamique et contrôle non destructif soutiennent le développement de solutions de mesure avancées pour l’industrie.

Marteau modal automatisé à lame pour l’analyse dynamique et le contrôle non destructif

Commercialiser une technologie de l'ÉTS : questions fréquentes

Les entreprises intéressées à commercialiser une technologie développée à l'ÉTS peuvent communiquer avec le Bureau des initiatives partenariales (BIP). Le BIP constitue la porte d'entrée des entreprises vers les équipes de recherche de l'ÉTS et les accompagne dans l'établissement de collaborations et de projets de recherche et développement. Pour en savoir plus sur les services offerts : Trouvons la solution ensemble.  

Les inventions présentées sur cette page sont protégées par brevet et peuvent être offertes sous licence aux entreprises qui souhaitent les commercialiser.

Oui. L'ÉTS offre différents types de collaborations aux organisations, notamment aux PME, aux organismes à but non lucratif, aux municipalités et aux organisations du secteur public. Les entreprises peuvent choisir la formule qui correspond à leurs besoins, à leur budget et à leur échéancier. Pour en savoir plus : Partenariats avec des entreprises. 

Les inventions développées à l'ÉTS et disponibles pour la commercialisation couvrent de nombreux domaines, notamment la santé, l'intelligence artificielle, l'énergie, les télécommunications, la photonique, la fabrication avancée et l'aérospatiale.

Oui. Une entreprise peut intégrer une invention développée à l'ÉTS dans ses produits ou services. Si elle souhaite commercialiser une technologie protégée par brevet présentée dans le catalogue de l'ÉTS, elle peut communiquer avec le Bureau des initiatives partenariales (BIP). Le BIP l'accompagnera dans sa démarche et la mettra en relation avec les équipes de recherche concernées par son projet. Pour manifester son intérêt, il suffit de remplir le formulaire de contact

Une licence permet à une entreprise d'utiliser ou de commercialiser une technologie développée à l'ÉTS et protégée par brevet, selon des modalités convenues avec l'ÉTS. Le brevet protège l'invention et encadre notamment les droits liés à son utilisation, sa fabrication et sa vente par des tiers dans un pays donné. Pour une entreprise, une technologie brevetée peut constituer un avantage concurrentiel lorsqu'elle est intégrée à ses produits ou services.

Une collaboration de recherche permet plutôt à une entreprise de travailler avec les chercheuses et chercheurs de l'ÉTS et d'avoir accès à leurs compétences, aux étudiantes et étudiants ainsi qu'à des équipements de pointe pour réaliser un projet de recherche et développement. Plusieurs formules sont possibles, pour des projets de petite, moyenne ou grande envergure : contrat de recherche et développement, projets réalisés par des étudiantes et étudiants du baccalauréat, de la maîtrise ou du doctorat, location d'équipements, expertise technique ou légale. Le Bureau des initiatives partenariales de l'ÉTS peut aider l'entreprise à déterminer la formule qui correspond le mieux à ses besoins, à son budget et à son échéancier. Pour en savoir plus : Collaboration ETS-entreprise

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