
Actuellement : Ministère de la défense.
2001 : Docteur en électronique de l'INSA de Rennes, mention "très honorable". Thèse effectuée dans le groupe Interface radio et Ingénierie pour les Mobiles (IIM) à France Telecom R&D (Issy-les-Moulineaux), sous la direction de Joe WIART (FT R&D) et Jacques CITERNE (LCST, INSA Rennes).
Enseignement : 36 h de TD et 65 h de TP d’informatique à des étudiants en DEUG première année.
1998 : Titulaire du DEA d'électronique délivré par l'INSA de Rennes, SUPELEC de Rennes et l'Université de Rennes I (Traitement de l'image, Communications numériques, Antennes, Radar, Réseaux, Etalement de spectre, Codages de source et de canal...).
Stage de DEA de 6 mois effectué au LCST (INSA Rennes) sur l'étude d'antennes alimentées par sonde coaxiale, par la méthode des différences finies dans le domaine temporel.
Domaines de compétences :
o Traitement du signal et de l’image
o Ondelettes, Réseaux de neurones, Krigeage
o Modélisation électromagnétique
o Compatibilité électromagnétique
o Analyse d’antennes
o Radar
Dans le cadre de la vérification de la conformité aux normes des personnes exposées aux champs électromagnétiques des radiotéléphones, une méthodologie a été développée permettant d’évaluer les champs électriques qui ne sont pas accessibles par la mesure.
Des études ont montré qu’une large partie de la puissance absorbée est concentrée dans les tissus proches de l’antenne du radiotéléphone. Ces tissus englobant la région de l’oreille sont les plus exposés aux champs électromagnétiques. A l’interface peau - mobile, les valeurs de champs électriques sont donc importantes et décroissent rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’antenne du radiotéléphone et que l’on se rapproche du centre de la tête. Etant donné que dans la certification des radiotéléphones, on s’intéresse à la puissance maximale absorbée, la région proche de l’antenne est donc primordiale à caractériser.
De par la sonde de mesure du champ électrique utilisée, le point de mesure est placé à quelques millimètres du bout de la sonde et ce décalage ainsi que la fragilité de la sonde ne permettent pas d’effectuer des mesures proches des bords du fantôme utilisé pour modéliser soit une tête d’un utilisateur, soit un rat. Ainsi un schéma d’extrapolation doit être défini. De plus pour accélérer le processus d’acquisition des mesures, ces dernières sont effectuées suivant un échantillonnage grossier et un schéma d’interpolation doit être également défini pour obtenir ces mesures suivant un échantillonnage plus fin.
Cette thèse présente les ondelettes, dans le but de les utiliser dans les schémas d’extrapolation et d’interpolation. Ainsi une méthode à base d’ondelettes, habituellement utilisée en traitement d’image, a été développée dans le cas de la reconstruction de signaux unidimensionnels et étendue à des données tridimensionnelles. Une extension de cette méthode à des fonctions de base interpolatrices et non-interpolatrices a également été réalisée. Il s’est avéré qu’une meilleure précision de reconstruction est obtenue lorsque la fonction de base est une fonction de base interpolatrice de type triangle. Dans chacun des cas, cette méthode a été comparée à d’autres techniques de reconstruction de données échantillonnées, telles que polynomiales, splines, fonctions radiales, réseaux de neurones et krigeage.
Pour la reconstruction des données issues de la dosimétrie des radiotéléphones, les volumes à reconstruire sont volumineux et les techniques nommées précédemment ont un temps de calcul et/ou un coût mémoire non négligeable(s). Si bien qu’une nouvelle méthode pour interpoler et extrapoler les mesures dans un volume a été développée. Cette nouvelle méthode de reconstruction, nommée technique 2D_1D_2D, qui peut être utilisée pour de nombreuses autres applications, est très rapide et peu coûteuse en stockage mémoire.
Thèse disponible en « pdf » : Thèse.pdf
Articles :
1. M. Brishoual, C. Dale, J. Wiart, and
J. Citerne, "Comparison of interpolation and extrapolation methods with a
method using multiresolution wavelet transform in dosimetric experiments",
Annales des telecom.,
vol. 56, n° 5-6, pp. 363-371, 2001.
2.
M.
Brishoual, C. Dale, J. Wiart, and J. Citerne, "Methodology to interpolate
and extrapolate SAR measurements in a volume in dosimetric experiments", IEEE
Trans. Electromagnetic Compatibility, vol. 43, n° 3, pp. 382-389, 2001.
Conférences :
1. J.
Wiart, Z. Altman, C. Dale, T. Rivera, S. Chaillou, M. Brishoual, T. Sarrebourse, D. Lafolie, P. Levêque, P.E. Dulou,
"Analyse dosimétrique du système d’exposition local utilisé dans l’étude
des interactions des ondes électromagnétiques avec les tissus", CEM
2000, Clermont-Ferrand, Mars 2000.
2. M.
Brishoual, J. Wiart, et J.
Citerne, "Comparaisons de différentes méthodes d’interpolation et
d’extrapolation par rapport à une méthode utilisant les ondelettes,
dans l’analyse dosimétrique", 3ème Conf.
Europ. sur les Méthodes Numériques en Electromag.,
NUMELEC 2000, Poitiers, pp. 74-75, Mars 2000.
3.
M.
Brishoual, J. Wiart, and J. Citerne, "A new method to interpolate and
extrapolate SAR measurements in a volume in dosimetric experiment", European
Microwave Conference, EuMC 2000, Paris, pp. 314-317, Oct. 2000.
4.
M.
Brishoual, J. Wiart, and J. Citerne, "Use of wavelet transform
preconditioning to interpolate and to denoise non-uniformly sampled data",
Inter. Conf. on Image and Signal Processing, ICISP 2001, Agadir, pp.
240-249, May 2001.
5. P. Levêque, S. Chaillou, J. Luc, C.
Dale, M. Brishoual, P.E. Dulou, and J. Wiart, "Dosimetric study of a rat
or guinea pig local exposure system for simulating human RF exposure to mobile
phone", 23st Annual Meeting, BEMS, Minnesota, USA, June
2001.
6. S. Chaillou, P. Levêque, J. Luc, C.
Dale, M. Brishoual, P.E. Dulou, and J. Wiart, "Dosimetric analysis of rats
and guinea pig using loop antenna at 900 and 1800 MHz for simulating human RF
exposure to mobile phone", 5st Inter. Congress of the
European BioElectromag. Association, EBEA 2001, Helsinki, Finland, Sept.
2001.
Mots clés :
o Dosimétrie / SAR
o Interpolation / Extrapolation
o Lissage de signaux / surfaces
o Ondelettes, Splines, Réseaux de neurones, Krigeage

Dernière mise à jour : le 20/07/2003