Ingénieur R&D · Optronique · Paris

Développer les technologies optroniques de demain.

Je suis Edgar CASTA, ingénieur R&D en optronique à Paris. Je développe des technologies optiques et des systèmes de mesure, de la conception au prototype, puis à la validation expérimentale. J’associe optique, électronique et logiciel pour transformer un principe physique en instrument et accompagner son transfert vers des applications concrètes.

Symbole associant une lentille, des faisceaux lumineux et des connexions électroniques : de la lumière au signal.Optique · photonique · électronique
7 ansd’expérience en recherche et développement
Parisbasé en Île-de-France

Mon parcours

L’expérience de la recherche et de l’industrie.

Des systèmes optiques développés en entreprise et au CNRS, de l’expérimentation à la validation sur le terrain.

01 / Développement technologique

Du principe physique à la technologie opérationnelle.

Télescopes, sources laser, métrologie et capteurs : mes contributions à la conception, au prototypage et à la qualification de technologies pour la surveillance spatiale, la recherche et l’industrie.

Télescope Aldoria de 500 mm sur sa monture, avec les instruments associés
Aldoria
Aldoria · Surveillance spatiale2025–2026

Télescope de 500 mm

Développement de l’électronique de commande, d’une carte KiCad et du logiciel de pilotage. Mesures Shack-Hartmann en Allemagne, puis installation et alignement optique à l’observatoire aux Canaries.

Télescope Aldoria de 500 mm. Image fournie par Edgar CASTA ; article source : AeroMorning.

ÉlectroniqueKiCadAlignement optique
Banc de mesure Shack-Hartmann : instrument optique face à un miroir chez Aldoria
Aldoria
Aldoria · Métrologie optique2025–2026

Développement et qualification d’un banc Shack-Hartmann

Mise au point d’une méthode d’alignement pour des miroirs jusqu’à 1 000 mm, calcul des coefficients de Zernike, adaptation logicielle à la convention ANSI et analyse de tolérancement sous Quadoa.

Photo du banc Shack-Hartmann fournie par Edgar CASTA. Article source : L’Usine Nouvelle.

MétrologieZernikeQuadoa
Schéma de principe du laser UV : doublage de fréquence de 488 à 244 nm dans un cristal BBO, puis mesures de puissance et de spectre.
Oxxius
Oxxius · Laser ultraviolet2022–2024

Développement d’un laser UV à 244 nm

Conception d’une architecture de doublage de fréquence avec un cristal BBO pour la spectroscopie de fluorescence. Instrumentation du banc, mesures de puissance et de spectre, simulations sous Python et essais pour améliorer les performances du laser à 244 nm.

Laser 244 nmDoublage de fréquencePython
Montage du laser Brillouin : laser de pompe, contrôle de puissance, résonateur fibré et mesures de puissance et de bruit de fréquence
Institut FOTON
Institut FOTON · CNRS2022–2024

Laser Brillouin à faible bruit à 532 nm

Montage d’une source laser Brillouin à résonateur fibré pour des applications en calcul quantique. Injection optique, contrôle de puissance, mesures de battement et de bruit de fréquence, caractérisation spectrale et automatisation des acquisitions sous Python et MATLAB.

Schéma expérimental fourni par Edgar CASTA, associé à la publication « Hz-level intrinsic linewidth Brillouin fiber laser in the visible range », Optics Express (2025). Consulter l’article et ses figures.

Brillouin 532 nmRésonateur fibréBruit de fréquence
Institut PPRIME
CNRS PPRIME · Instrumentation2019–2021

Pyroreflectomètre bichromatique

Développement d’une tête optique proche infrarouge, étalonnage de 500 à 1 500 °C et étude des incertitudes. Contribution au passage du prototype de laboratoire vers un instrument destiné à la commercialisation.

Photo du ThermoRef commercialisé ; mes travaux portaient sur son développement antérieur. Voir les schémas du brevet ↗

Brochure officielle Phonoptics — ThermoRef (PDF, avril 2022). Version préliminaire V1.4 : plage annoncée de 500 à 1 500 °C, mesure à 1,3 et 1,5 µm.

Mesure sans contactLabVIEWTransfert technologique
Schéma de principe : deux caméras observent un obstacle pour estimer sa distance par stéréovision.
ARCYS
Arcys · Vision stéréoscopique2024

Détection d’obstacles sous l’eau

Banc de validation, mesures de latence et de précision, algorithmes sur cartes de profondeur et images RGB avec ROS2 et Python ; installation chez le client et formation des utilisateurs.

VisionROS2Validation
02 / Compétences

Optique, métrologie et instrumentation.

Des compétences complémentaires pour développer un système complet : concevoir son architecture, intégrer ses composants, programmer son pilotage et vérifier ses performances.

Optique & lasers

  • Alignement et caractérisation
  • Shack-Hartmann, Zernike
  • Sources UV, visible, proche IR
  • Tolérancement Quadoa

Instrumentation

  • Conception de bancs d’essai
  • Étalonnage et incertitudes
  • Mesures de spectre et puissance
  • Plans de validation

Électronique

  • Cartes PCB sous KiCad
  • Commande de moteurs et capteurs
  • Microcontrôleurs Arduino / Teensy
  • Intégration optoélectronique

Logiciel & données

  • Python, MATLAB
  • LabVIEW, acquisition
  • ROS2, traitement d’images
  • Analyse expérimentale
03 / Démarche de développement

Concevoir. Prototyper. Qualifier.

Une démarche expérimentale pour passer d’un besoin de mesure à une solution intégrée, caractérisée et documentée.

01

Concevoir

Traduire le besoin en spécifications et choisir une architecture optique, électronique et logicielle.

02

Prototyper

Assembler les composants, développer le pilotage et instrumenter un premier banc fonctionnel.

03

Caractériser

Mesurer les performances, analyser les écarts et tester les améliorations par des essais reproductibles.

04

Qualifier et transférer

Valider les performances, documenter les limites et accompagner l’intégration ou le transfert technologique.

04 / Parcours scientifique

Recherche et transfert vers le terrain.

Master 2 Instrumentation et Mesure, avec des expériences au CNRS et en entreprise sur des instruments optiques.

Publication

« Hz-level intrinsic linewidth Brillouin fiber laser in the visible range » — Optics Express, 2025, avec Edgar Casta parmi les coauteurs. Lire l’article et ses figures ↗

Technologie brevetée

Travaux sur le pyroreflectomètre bichromatique de mesure de température de surface. Le document WO2023118462A1 mentionne Edgar Kostanijan parmi les inventeurs. Consulter le brevet et ses figures ↗

Échangeons

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