L’équipe MaCSE (Matière Condensées et Systèmes Electroactifs) étudie les propriétés des matériaux
synthétisés dans leurs laboratoires. Dans ce cadre, j’ai contribué au développement de la plateforme
commune de caractérisation de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes.
• achat d’instruments de mesures
• maintenance d’un banc de mesure de diffraction
• développement d’une canne de mesure de constantes diélectriques au sein d’un cryostat
• développement de logiciels de caractérisation pour interfacer les instruments de mesure avec un
cryostat pilotable
• développement d’un séquenceur pour l’automatisation de mesures électrochimiques
• investigation autour de la mesure de ferroélectricité
Mise en place d’un projet pédagogique autour de la robotique
• organisation de cours de programmation à l’aide de l’environnement d’apprentissage Scratch
• transfert des apprentissages sur robot Mbot
Dans ce cadre, j’ai
rejoint l’équipe de développement de bancs de test au sein de l’entreprise. Bien que chaque
ingénieur soit responsable du développement de ses bancs de test, le travail en équipe était très
présent au travers du partage de compétence lors de leur conception.
• étude du cahier des charges client ou,
• définition des besoins avec le client, création du cahier des charges
• évaluation de l’instrumentation nécessaire (ordinateur, baie, instrument, testeur sous pointe,
câblage...)
• évaluation du temps nécessaire à l’accomplissement du projet
• proposition devis et négociation
• commande et réception de l’instrumentation
• installation du matériel
• création et test des fonctions unitaire en réponse au cahier des charges
• intégration des fonctions unitaires au sein du Process Model NI Teststand de l’entreprise
• optimisation temporelle de l’exécution de la séquence de test (parallélisation si besoin)
• documentation du banc
• installation et recette du banc sur site de production (in situ ou chez le client)
Blue Solution, du groupe Bolloré, conçoit et produit les batteries LMP (Lithium Metal Polymère)
au sein de ses usines quimperoises. Ces batteries sont utilisées dans de nombreux bus et voitures
électriques. A partir d’un logiciel développé par leur partenaire pour une ligne de production de
produits similaire, j’ai eu à charge de mettre en fonctionnement un banc de test sur la ligne de
production en cours d’utilisation.
• modification du Process Model (NI Teststand)
• communication avec le protocole CAN du produit et la base de donnée de l’entreprise
• modification de l’IHM et de l’architecture du banc de test
• mise en place sur la ligne de production
Développement d’un logiciel Plug’N Play pour le contrôle d’un instrument de thermorégulation microfluidique.
Afin d’étudier la dynamique du monde microbiologique, les chercheurs du domaine ont besoin de
pouvoir contrôler la température des échantillons qu’ils observent au microscope. Pour répondre à
cette problématique, Cherry Biotech propose de réguler la température d’une lame de microscope
à l’aide de ses instruments, avec la possibilité de réguler rapidement entre deux températures
(diverses applications dans le domaine) Dans ce cadre, j’ai eu à charge la conception de l’interface
logicielle de contrôle de l’instrument livrée au client avec le produit phare de l’entreprise. Pour
moi, ce projet fut une course contre la montre pour livrer un logiciel complet et testé en un temps
relativement court.
• compréhension des capteurs, actuateurs, et du système de thermorégulation global
• création des drivers d’instrument
• conception de l’architecture logicielle
• conception de l’IHM du logiciel
• mise en place de verrous de sécurité (écoulement fluidique sur des microscopes onéreux non
souhaitable)
• création d’un logiciel de suivi et rapatriement des données de l’instrument, pour suivi des
machines installées chez le client
• documentation du logiciel
• création d’un installeur pour Windows
• création et mise en place d’une campagne de test du package logiciel
• formation du responsable technique de l’entreprise à l’environnement NI LabVIEW pour les
besoins futurs de modification
L’une des missions du CNES est de concevoir des satellites de recherche scientifique, de la feuille
blanche à la maquette, jusqu’à l’envoi de produit final en orbite. Lors de mon expérience au CNES,
j’ai eu l’opportunité de travailler sur deux projets d’observation de la Terre. Le premier, IASI-NG,
vise à mesurer la composition et la température de l’atmosphère terrestre à l’aide d’un montage
interféromètrique spécifique. Le second, MicroCarb, a pour but de détecter les sources d’émission
locales de dioxyde de carbone à l’aide d’un montage spectrométrique. Au cours de cette expérience,
j’ai travaillé autour des banc de mesure optique servant à la preuve de concept de ces projets.
• compréhension des concepts en collaboration avec les ingénieurs optiques du CNES
• choix ou achat des instruments nécessaires à la conception des bancs de mesure
• prise en main des instruments et création de drivers d’instruments
• conception de l’architecture logicielle des bancs
• création de l’IHM des bancs de mesure
• réorganisation de la salle blanche du banc Microcarb
• documentation des bancs de mesure
• présentation et recette des bancs de mesure avec le client
• formation d’un ingénieur pour la prise en main et la maintenance des
l’offre logicielle au sein d’une entreprise de micro-fluidique.
La pharmaceutique et de nombreuses autres industries modernes ont besoin de contrôler l’écoulement de fluides dans des microcanaux. La dernière décennie à ainsi vu l’essor d’un nouveau
domaine, la microfluidique. Constitué d’une seringue mise en mouvement par un moteur pas à
pas, le pousse-seringue fut le premier instrument de cette ingénierie, mais ce système mécanique,
discret par nature, à rapidement montré ses lacunes en terme de précision. Fluigent SA fit sa
renommée sur une idée nouvelle, le contrôle de l’écoulement dans un système microfluidique par
la pressurisation d’une enceinte hermétique. Un tel montage, ou le liquide est mis en mouvement
par une mécanique continue, résolut les problèmes de précision du pousse-seringue. Aujourd’hui,
Fluigent SA s’est développée et offre à ses clients un large panel d’outils pour la microfluidique,
entre autres le MFCS ( Micro Fluidic Control System - permet l’actuation des fluides dans
un système microfluidique), le ESS Platform (Easy Switch System - plateforme de gestion de
vannes microfluidiques) et le Flowboard (plateforme de gestion des FLOWUNITs, débitmètres
microfluidiques développés par l’entreprise). Fluigent SA fournit à ses partenaires et clients les
outils informatiques nécessaires à l’utilisation de ses produits. C’est dans ce cadre que j’ai rejoint
l’équipe de développement logiciel durant l’année 2014.
• développement de drivers d’instruments dans les environnements NI LabVIEW dans le respect
des normes préconisées par National Instrument (format, documentation...)
• intégration des drivers d’instruments sous format de "palettes" LabVIEW via l’utilisation de
l’outil VIPM
• développement de drivers d’instruments dans l’environnement de calcul MATLAB.
• intégration à l’environnement sous forme de "Toolbox" MATLAB (documentation, exemples...)
• développement de DLLs pour l’interfaçage des instruments avec d’autres langages
• création et documentation d’exemples d’appel de l’interface sous divers langages (C++, Visual
Basic, Java...)
• développement d’un système de régulation multi-canaux permettant le contrôle de l’écoulement des fluides dans un environnement micro-fluidique utilisant les FLOWUNITs (débitmètre
développés par Fluigent SA)
• packaging de ces outils dans un SDK (Software Development Kit) livrable au client
• participation au service après-vente informatique
• maintenance du logiciel de contrôle global des instruments de l’entreprise
• participation à la création d’une campagne de test logicielle dans le respect de la norme ISO
9001
• gestion d’une campagne de test logiciel au sein de l’entreprise
• conception d’expériences utilisant le SDK fournit avec les produits de l’entreprise pour montrer
les possibilités d’interfaçage des instruments avec d’autres technologies lors de conférences dans
le domaine de la microfluidique
Contexte technologique : NI LabVIEW, NI Labwindows/CVI, Matlab