Entreprise engagée au quotidien auprès de ses clients, Photon Lines propose des solutions d’accompagnement au travers de formations. Que ce soit pour de l’acquisition de connaissances de base, ou pour le perfectionnement sur des technologies ou techniques, notre équipe de formateurs est à votre écoute pour mettre en place votre formation selon vos besoins et contexte.

Ensemble, nous définissons aussi avec vous la durée et le format de nos formations (formation à distance, formation sur place, nombre de participants optimal, formation inter ou intra entreprise, …). Elles vous permettront à la fois de tirer le maximum de vos nouveaux outils mais également d’éveiller votre connaissance à d’autres techniques moins conventionnelles.

Thématiques de nos formations

Les thématiques de nos formations sont données à titre de guide. Le programme exact de votre formation sera convenu avec notre équipe pour répondre au mieux à votre besoin et votre environnement.

Imagerie Numérique

Les fondements de l’imagerie numérique

  • Rappels d’optique : Nature de la lumière, interaction lumière – matière, optique géométrique, formation d’une image, l’objectif photographique, défauts et artefacts optiques, objectifs spéciaux et atypiques
  • Principes fondamentaux: capteurs et performances, le capteur photosensible, qualité d’une image, types de bruits et sources, efficacité quantique, sensibilité et dynamique, format de capteur, taille de pixel et résolution, cadence d’acquisition et obturation.

Instrumentation et applications

  • Instrumentation et traitements : éclairage, anatomie d’une caméra, numérisation et traitements d’image, imagerie 3D
  • Imagerie numérique rapide et ultra-rapide : principe de l’imagerie numérique rapide, la haute vitesse en imagerie : cadence élevée / obturation rapide ?, technologies d’imagerie numérique rapide, Cadence / Résolution / Dynamique / Mémoire / Bande passante : le compromis…, imagerie ultra-rapide:  repousser les limites

Spectroscopies vibrationnelles

Rappels théoriques et instrumentaux

  • Bases physico-chimiques : nature de la lumière, interactions lumière – matière, principe de la spectroscopie IR, principe de la spectroscopie NIR, principe de la spectroscopie Raman
  • Aspects instrumentaux : chaîne instrumentale de mesure, spectromètres IR et NIR, spectromètres Raman, sources d’erreurs en spectroscopie vibrationnelle

Analyse de spectres vibrationnels

  • Interprétation de spectres vibrationnels : modes de vibration détectés par spectroscopie IR / NIR / Raman, comparaison et complémentarité des informations IR / NIR / Raman
  • Exemples d’exploitations analytiques : identification de composé par spectroscopie FTIR en phase gazeuse, tri de résines plastiques par spectroscopie NIR, spectroscopie µ-Raman d’un composé pharmaceutique sous humidité

Trajectographie/ tracking TEMA

Analyses de mouvements avec TEMA

  • Principe de tracking : définitions, cycles et prédictions
  • Types d’algorithmes de tracking : description et utilisation des algorithmes, performance
  • Tracking 2D

  • Tracking 2.5D
  • Présentations, export et templates : représentations graphiques et numériques des résultats, formats d’export, compatibilités externes, templates
  • TEMA 3D : comparaison tracking 2D / tracking 3D, matériel requis, configurations d’acquisition 3D, calibration géométrique, orientation des caméras, systèmes de coordonnées, diagrammes 3D, exercices pratiques

  • Calibration d’objectifs : but de la calibration d’objectifs, protocole de calibration, inspection et analyse des résultats
  • Analyse de déformation avec TEMA DIC : principe de la corrélation d’images digitales, paramètres de l’algorithme DIC, calibration, mise à l’échelle, représentation des résultats, inspection

Imagerie multi et hyperspectrale

  • Rappels d’optique : nature de la lumière, interaction lumière – matière, optique géométrique, formation d’une image, l’objectif photographique, défauts et artefacts optiques
  • Capteurs et performances : le capteur photosensible, qualité d’une image, bruit, QE, sensibilité, dynamique, résolution, cadence d’acquisition et obturation
  • Spectroscopie optique : principe fondamental, spectroscopie dispersive
  • Imagerie Multispectrale et Hyperspectrale : définitions et principes, technologies d’imagerie hyperspectrale, applications de l’imagerie hyperspectrale push-broom

  • Exploitation de données hyperspectrales : stratégies d’exploitation, outils de traitement, exemples d’élaboration de modèle d’interprétation, exercices pratiques