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1 - DOMAINE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

  • 1.1 - Définition et finalité
  • 1.2 - Ses trois problématiques
  • 1.3 - Liens entre les domaines de la réalité virtuelle et de la robotique

2 - APPLICATIONS

3 - INTERFAÇAGE DE L’HUMAIN EN ENVIRONNEMENT VIRTUEL

4 - ENVIRONNEMENTS VIRTUELS

5 - CONCLUSION

6 - GLOSSAIRE

7 - SIGLES

Article de référence | Réf : S7735 v2

Glossaire
Réalité virtuelle et application à la robotique

Auteur(s) : Philippe FUCHS

Relu et validé le 12 avr. 2021

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RÉSUMÉ

Le domaine technique et scientifique de la « réalité virtuelle » aborde des questions issues de l'association de deux termes en apparence opposés : le choix entre le réel et le virtuel. Concrètement, l'ingénieur est souvent confronté au dilemme suivant : devoir tester un système virtuellement à partir d'un modèle paramétrable, qui peut se montrer peu réaliste, ou évaluer un produit réel, mais qui en revanche sera figé. Cet article introduit le domaine de la réalité virtuelle, puis présente les applications les plus courantes, et spécialement celles concernant la robotique. Les liens entre les domaines de la réalité virtuelle et la robotique sont présentés du point de vue de la recherche et du développement d’applications.

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ABSTRACT

Virtual reality and robotics application

The technical and scientific domain of "virtual reality" deals with issues derived from the association of two seemingly contradictory terms: the choice between the real and the virtual. In practice, engineers must often face the following dilemma: virtually testing a system via a parameterizable model which can turn out to be little unrealistic or assessing a real product which will, by contrast, be fixed. This article introduces the domain of the virtual reality and presents the most current applications and especially some robotics applications. The relation between the field of virtual reality and the field of robotic are exposed relatively research and development.

Auteur(s)

  • Philippe FUCHS : Professeur de réalité virtuelle à l’École Mines ParisTech

INTRODUCTION

Ces actions de développement des techniques portent sur trois axes, dont deux sont présentés dans cet article :

  • l’interfaçage de l’utilisateur avec cet environnement virtuel ;

  • la création informatique de ce monde virtuel.

La troisième problématique, qui concerne la compréhension de l’humain en activité sensorimotrice dans un environnement virtuel, fait appel au domaine des sciences cognitives, et n'est pas exposée ici.

Concernant l’interfaçage de l’utilisateur, les difficultés et les solutions sont présentées. Nous expliquerons que les difficultés sont d'ordre technique pour les interfaces, mais aussi d'ordre ergonomique et psychologique, ce que tout ingénieur travaillant dans ce domaine ne doit pas ignorer sous peine d'échec.

Concernant la création informatique d’un environnement virtuel, les concepts de base et les logiciels exploités sont exposés, en mettant l’accent sur la contrainte informatique du « temps réel » : l’utilisateur ne doit pas s’apercevoir d’un décalage temporel entre ses actions corporelles et les réponses visuelle, acoustique, voire tactile à celles-ci.

Un tour d’horizon sur toutes les applications de la réalité virtuelle est présenté. Les applications industrielles et les usages de la réalité virtuelle ont débuté dans les années 1990, après les applications de robotique. Certaines recherches sont complémentaires en réalité virtuelle et en robotique. Dans les deux cas, l’objectif est d’agir, soit via un robot dans un espace réel sans intervention humaine, soit via un humain dans un espace artificiel. Un lien plus étroit concerne la téléopération dont l’objectif est de permettre à un humain d’agir à distance via un robot dans un espace réel : l’opérateur est, de son point de vue, immergé dans un espace artificiel, son corps n’étant pas dans l’espace du robot. Les travaux de recherche associés aux deux domaines sont présentés. Certains développements de la réalité virtuelle peuvent être appliqués à la robotique, en particulier ce qui touche à la collaboration entre un humain et un robot. Les techniques de réalité virtuelle permettent d’étudier virtuellement cette collaboration du point de vue technique et psychologique, avant qu’elle ne soit effective réellement.

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KEYWORDS

virtual reality   |   robotics application

VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-s7735


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6. Glossaire

Interfaces comportementales

Ce sont des dispositifs dont les usages permettent d’exploiter un comportement humain.

Visiocasque (ou casque immersif)

C’est une interface visuelle portée par l’usager qui est immergé visuellement. Un capteur d’orientation de la tête permet d’afficher en temps réel pour l’usager le point de vue correct.

CAVE (CAVE automatic virtual environnement)

C’est un ensemble de grands écrans à haute résolution entourant la personne, avec la captation des gestes de l’usager.

Tesselation

C’est une opération logicielle produisant de façon paramétrable un maillage qui se rapproche au mieux de la surface analytique de la modélisation de l’objet.

Multi-threading

C’est une fonctionnalité des systèmes d’exploitation permettant l’exécution simultanée de sous-programmes d’une même application, les « threads », s’exécutant de manière indépendante les uns des autres, à fréquences différentes, tout en pouvant se transmettre des données.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - FUCHS (P.) -   Théorie de la réalité virtuelle – Les véritables usages,  -  Les presses des Mines, ISBN : 978-2-35671-511-1 (http://www.pressesdesmines.com) (2018).

  • (2) - COGNÉ (M.), AURIACOMBE (S.), VASA (L.), KLINGER (E.), N′KAOUA (B.) -   Are visual cues helpful for virtual spatial navigation and spatial memory in patients with mild cognitive impairment or Alzheimer’s disease?,  -  Neuropsychology 32(4):385-400 (2018).

  • (3) - LOURDEAUX (D.) -   Réalité virtuelle et formation : conception d'environnements virtuels pédagogiques,  -  thèse de l’École des mines de Paris, soutenue le 5 septembre 2001.

  • (4) - WEISTROFFER (V.) -   Étude des conditions d’acceptabilité de la collaboration homme-robot en utilisant la réalité virtuelle ,  -  thèse de l’École des mines de ParisTech, soutenue le 11 décembre 2014.

  • (5) - FUCHS (P.) -   Les casques de réalité virtuelle et de jeux vidéo,  -  Les...

ANNEXES

  1. 1 Annuaire

    1 Annuaire

    Constructeurs – (liste non exhaustive)

    Visiocasque de HTC Vive http://www.vive.com

    Visiocasque de Oculus http://www.oculus.com

    Liste de visiocasque https://www.cnetfrance.fr/produits/les-meilleurs-casques-de-realite-virtuelle-de-2020-39901765.htm

    Haption (interface à retour d’effort ) http://www.haption.com

    Fournisseurs & intégrateurs français (liste non exhaustive)

    Dassault Systèmes http://www.3ds.com

    Immersion http://www.immersion.fr

    Light&Shadows http://light-and-shadows.com

    Techviz http://www.techviz.net

    Moteurs de rendu 3D (liste non exhaustive)

    Ogre3D

    OpenSG

    Coin3D

    Quest3D

    TrueVision3D

    Associations (liste non exhaustive)

    AF-XR (association française) http://www.afxr.org

    EURO-VR (association européenne) http://www.euroxr-association.org

    Expositions & Conférences (liste non exhaustive)

    Laval Virtual http://www.laval-virtual.com

    IEE VR https://ieeevr.org

    Conférence EURO-VR https://i3b.webs.upv.es/webs/eurovr

    ACM SIGGRAPH https://www.siggraph.org/

    Laboratoires – Centres de recherche (liste non exhaustive)

    Listes des principaux centres de recherche français en réalité virtuelle, issus du domaine de la robotique. Ceux issus du domaine de l’informatique...

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    QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE

    1/ Quiz d'entraînement

    Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.

    2/ Test de validation

    Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.

    Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.


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