PhD Doctorat : Contrôle actif de bruit pour un double vitrage actif
- Québec, QC
- On-site
- Posted Oct 10, 2026
- 1 position
Opens LinkedIn
- Employment type
- Full-time
- Experience level
- Entry, Junior · 0+ years
- Minimum education
- Master’s degree
- Posting language
- French
- Working hours
- 40 hours per week
- Seniority
- Not Applicable
- Application method
- Direct apply is available
Job summary
Optimize microphone and loudspeaker positions using COMSOL simulations, integrate the active noise-control solution into double glazing, and improve error-microphone compensation through learning methods. Experimentally validate the active glazing in a transmission chamber.
Job details
Supervision : Prs Philippe Micheau et François Grondin Début souhaité : session d’hiver 2027 (janvier 2027) Financement : bourse doctorale complète pendant 3 ans Contexte général Ce projet a été initié avec un industriel de Montréal spécialisé dans les cloisons à double vitrage pour les bureaux. Ce produit est incontournable dans le secteur du bâtiment puisqu’il conjugue isolation acoustique et visibilité de l’espace. Techniquement, un panneau est composé de deux vitres épaisses séparées par une lame d’air. Les bruits sont atténués sur une large bande spectrale et ces systèmes affichent généralement un indice d’affaiblissement acoustique de 30 à 45 dB. Toutefois, aux basses fréquences, l’affaiblissement chute parfois en dessous de 20 dB, ce qui peut compromettre la confidentialité des discussions. Pour répondre à ce problème, le contrôle actif du bruit indésirable à l’aide de haut-parleurs intégrés dans le double vitrage constitue une alternative innovante. Cependant, pour que l’anti-bruit émis par les haut-parleurs compense efficacement les lacunes des doubles vitrages passifs, il doit être parfaitement contrôlé. Cela implique l’intégration, dans la cavité, non seulement des haut-parleurs, mais aussi des microphones d’erreur ainsi que de l’électronique de traitement en temps réel. Objectif général du projet L’objectif du projet est de concevoir, réaliser et valider expérimentalement un système de contrôle actif du bruit entièrement intégré dans une cloison à double vitrage. Il s’inscrit dans la continuité d’un projet terminé en 2025, qui a abouti à un premier prototype fonctionnel grâce à la mise en œuvre d’une méthode originale de compensation des microphones d’erreur. À la suite de cette preuve de concept, l’objectif général du projet est de repousser les performances et la robustesse de l’approche proposée. Le projet impliquera une équipe composée de personnes étudiantes (doctorat, maîtrise et stagiaires), d’un professionnel de recherche, ainsi que d’un encadrement conjoint par deux professeurs. Les objectifs généraux du projet consistent à développer une solution active indépendante du nombre de haut-parleurs et de microphones déployés dans la cavité, avec un système de contrôle électronique entièrement intégrable dans une cloison. In fine, la méthode de réglage des cloisons actives devra permettre d’éviter toute calibration finale sur site lors de l’installation. Objectifs de la thèse La personne étudiante au doctorat contribuera aux tâches suivantes : Optimiser les positions de détection de microphones et haut-parleurs avec des outils de simulation numérique (COMSOL) Développer l’intégration de la solution active au sein du double vitrage Optimiser la compensation des microphones d’erreur par apprentissage Valider expérimentalement le double vitrage actif en chambre de transmission Profil recherché Formation de 2e cycle en acoustique, génie mécanique, physique appliquée, traitement du signal ou domaine connexe Solides compétences en modélisation numérique vibro-acoustique (COMSOL Multiphysics) Intérêt pour le prototypage de contrôleur en temps réel, les algorithmes adaptatifs multicanaux de FD-FxLMS (Simulink avec MATLAB) et l’apprentissage machine Expérience sur les mesures en chambre de transmission Capacité à analyser des données acoustiques (MATLAB) Autonomie, rigueur scientifique et aisance pour travailler en collaboration Excellent niveau de français (oral et écrit); anglais scientifique courant Pourquoi rejoindre ce projet ? Les compétences acquises pendant la thèse sont clés pour concevoir et valider des solutions de contrôle de bruit pour de multiples applications Le CRASH-UdeS, l’un des plus grands pôles de recherche en acoustique d’Amérique du Nord, donne accès à des infrastructures majeures Visibilité internationale : participation à des conférences et publications dans des revues de pointe Environnement stimulant : équipe multidisciplinaire (génie mécanique avec génie informatique/électrique), projets collaboratifs et culture d’innovation Bourse financée pour trois ans Partenariat industriel direct basé à Montréal Candidature Merci d’envoyer les documents suivants à philippe.micheau@usherbrooke.ca : Lettre de motivation CV court de deux pages Relevés de notes universitaires Les références de deux personnes pouvant donner un retour sur vos compétences Toute information complémentaire pertinente (publication, stage, projet)
What you’ll do
Optimize microphone and loudspeaker positions using COMSOL simulations, integrate the active noise-control solution into double glazing, and improve error-microphone compensation through learning methods. Experimentally validate the active glazing in a transmission chamber.
Requirements
Applicants should have a master's-level background in acoustics, mechanical engineering, applied physics, signal processing, or a related field, with strong vibroacoustic modeling skills using COMSOL Multiphysics. Relevant interests or experience include real-time controller prototyping, multichannel adaptive FD-FxLMS algorithms using MATLAB and Simulink, machine learning, transmission-chamber measurements, and acoustic data analysis; strong French and working scientific English are also expected.
Benefits
- Three-Year Doctoral Scholarship
- Access to Major Research Facilities
- Conference and Publication Opportunities
- Direct Industry Partnership
Listed skills
- Machine learning · Preferred
- Collaboration · Preferred
Other relevant skills
Identified from the job description. Confirm important requirements above.
- COMSOL Multiphysics
- Vibroacoustic Modeling
- Numerical Simulation
- Active Noise Control
- Acoustic Measurement
- Real-Time Controller Prototyping
- Multichannel Adaptive Algorithms
- FD-FxLMS
- MATLAB
- Simulink
- Machine Learning
- Acoustic Data Analysis
- Experimental Validation
- Scientific Rigor
- Collaboration
Job areas
- Engineering
- Science & Research
- Education
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