PhotonMechSolutions
Ingénierie indépendante

De la physique optique à l’instrument qui part en production.

PhotonMech Solutions, c’est la structure indépendante de William Chaze, docteur en ingénierie. Je mène des produits de mesure optique depuis la physique jusqu’à l’instrument validé : conception optique, algorithmes, logiciel embarqué, et l’intégration qui fait tenir l’ensemble.

Disciplines
Optique · algorithmes · embarqué
Périmètre
Concept → instrument validé
Format
Étude, projet ou partenaire technique
Compétences

Quatre disciplines, un seul interlocuteur.

Un produit optique déraille aux interfaces : entre la physique, le firmware et les contraintes de production. Réunir ces quatre disciplines chez une même personne, c’est supprimer les interfaces.

01Physique → matériel

Conception optique

Schémas d’illumination et de détection, bilans radiométriques, modélisation de la diffusion et de l’absorption, simulation Monte-Carlo, tolérancement, choix des composants — et prototypes optomécaniques imprimés en 3D dans la semaine.

02Signal brut → valeur

Algorithmes & modèles

Modèles d’étalonnage, problèmes inverses, traitement spectral, chimiométrie et inférence par apprentissage — pensés pour résister à la confrontation avec une méthode de référence.

03Valeur → produit

Logiciel & embarqué

Firmware d’instrument, acquisition temps réel, applications C++/Qt et Python, inférence embarquée, interfaces opérateur et chaînes de données.

04Produit → procédé

Intégration

Bus et protocoles industriels, connectivité automate et supervision, intégration mécanique et thermique, déploiement sur site et documentation associée.

Pourquoi c’est déterminant

La chaîne entière, ou rien.

Une mesure ne vaut que par son maillon le plus faible, et chaque étape contraint la suivante. Les traiter séparément, c’est obtenir un instrument juste sur la paillasse et inutilisable dans le procédé.

  1. 01

    Physique

    Ce qui est mesurable, et avec quelle quantité d’information.

  2. 02

    Conception optique

    L’architecture qui capte réellement cette information.

  3. 03

    Prototype

    Le matériel qui transforme la conception en données mesurables.

  4. 04

    Algorithmes

    Le modèle qui convertit le signal brut en valeur fiable.

  5. 05

    Embarqué

    Le firmware et le logiciel qui tournent sans surveillance, des années durant.

  6. 06

    Validation

    La confrontation à une méthode de référence, sur échantillons réels.

  7. 07

    Intégration

    L’instrument, une fois entré dans le procédé du client.

Domaines

Les domaines où j’interviens.

Les instruments changent, le problème de fond rarement : extraire une valeur fiable d’un signal lumineux qui a été diffusé, absorbé, ou les deux.

Fig. 1Measured · fitted continuum
Un spectre mesuré et le continuum ajusté dessous — l’étape qui transforme une trame en étalonnage.
Fig. 1 — Un spectre mesuré et le continuum ajusté dessous — l’étape qui transforme une trame en étalonnage.
Fig. 2OD 2.31 · red channel
Modèle confronté à la mesure sur polystyrène 30 µm. Trait : modèle Monte-Carlo. Croix : mesure.
Fig. 2 — Modèle confronté à la mesure sur polystyrène 30 µm. Trait : modèle Monte-Carlo. Croix : mesure.
Fig. 3200 trials · 10 % channel noise
Erreur de granulométrie en fonction du diamètre, illumination structurée (bleu) contre signal brut (gris). C’est ainsi qu’une implantation se choisit avant tout matériel.
Fig. 3 — Erreur de granulométrie en fonction du diamètre, illumination structurée (bleu) contre signal brut (gris). C’est ainsi qu’une implantation se choisit avant tout matériel.
  • Spectroscopie UV–VisAbsorbance et analyse spectrale, y compris sur des échantillons diffusants.
  • Milieux troubles & diffusantsIllumination structurée et correction de la diffusion en milieu dense.
  • Granulométrie optiqueTaille de particules et de gouttes, distributions et problèmes inverses associés.
  • Mesure de couleurColorimétrie et échelles normalisées sur des liquides réels, non filtrés.
  • Imagerie & diagnosticsDiagnostics laser, imagerie de fluorescence, thermométrie optique.
  • Analyse de procédéMesure au laboratoire, at-line, en ligne et in-line.
Parcours

Un parcours de recherche, passé à l’industrie.

William Chaze, PhD
William Chaze, PhDPhotonMech Solutions

Doctorat en ingénierie (Université de Lorraine, 2017) sur les transferts de chaleur et de masse lors de l’impact d’une goutte — un sujet qui n’était abordable qu’en construisant les diagnostics optiques correspondants : thermométrie par fluorescence induite par laser à deux couleurs, et thermographie infrarouge. Puis la recherche en diagnostics optiques à l’université de Lund, et la co-fondation d’une société d’instrumentation optique dont j’ai assuré la direction technique, du prototype de garage aux instruments industriels certifiés.

Lire le parcours complet →
01Doctorat — diagnostics optiques et transferts thermiques
02Publications à comité de lecture en thermométrie par fluorescence laser
03Co-fondateur et directeur technique d’une société d’instrumentation optique
04Des instruments menés du prototype au produit marqué CE / UKCA
ContactDemande de projet

Un problème de mesure qui ne figure dans aucun manuel ?

Décrivez le procédé, le liquide ou le signal visé. Vous aurez une réponse franche : ce qui est physiquement mesurable, ce que cela demanderait, et si je suis la bonne personne pour le faire.

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