«eea» universite paul sabatier (Toulouse) cursus de master en ingenierie 1 «eea» 1








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CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE

« EEA »


UNIVERSITE Paul SABATIER (Toulouse)

CURSUS DE MASTER EN INGENIERIE 1

« EEA » 1

II – FICHE D’IDENTITE DE LA FORMATION 3

III -. LABORATOIRES D’APPUI 3

IV – EQUILIBRES DU CURSUS 4

V – DESCRIPTION DES COURS PAR SEMESTRE 5

Tronc commun : Semestres 1 à 6 (Licence) 5

Semestres 7 à 10 (M1 et M2) 7

A - Spécialité Conversion de l'énergie - Systèmes électriques (CESE) 7

B - Spécialité Electronique pour les systèmes embarqués dans les télécommunications (ESET) 8

C - Spécialité Ingénierie des systèmes temps-réel (ISTR) 10

D - Spécialité Signal, Imagerie et Applications (SIA) 11

VI – STAGES 13

VII - PROJETS 13

VIII - Programme SHS 13


I –OBJECTIFS
L'objectif scientifique est de former des spécialistes dans les domaines de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'automatique et/ou du signal en donnant aux diplômés les compétences pour analyser, concevoir, mettre en œuvre et exploiter les systèmes et leurs composants constitutifs présents dans ces domaines.

L
L'UPS en chiffres
Créée en 1969, l'université Paul Sabatier est l'un des 6

établissements d'enseignement supérieur toulousains fondateurs

en 2007 du PRES (Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur

"Université de Toulouse"). L'UPS, c'est :


  • 29 000 étudiants inscrits dont 3 200 étrangers

  • 2 800 enseignants et enseignants-chercheurs et 1 500 chercheurs

  • 1 800 personnels administratifs et techniques

  • un campus de 125 hectares

  • 419 000 m2 de locaux

  • 72 laboratoires de recherche

  • 9 écoles doctorales

  • 23 mentions de Master, 145 spécialités

  • 851 accords internationaux



es équipes de formation constituées d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de grands laboratoires de recherche et d'acteurs du secteur industriel permettent l'intégration dans le Master des dernières avancées du domaine de la recherche en cohérence avec les besoins industriels. Environ 20% du volume horaire de M2 est assuré par des industriels, 80% par des enseignants-chercheurs et chercheurs.

En M1, afin de laisser à l’étudiant une plus grande liberté de choix, un parcours personnalisé guidé par la spécialité est proposé. C'est en fonction de son projet professionnel que l’étudiant construit son parcours.
L'objectif professionnel est de former des cadres capables d'intégrer les secteurs, principalement, de l'Aéronautique, de l'Espace, de l'Energie, des Télécommunications et de la Santé.

Le but est de préparer les étudiants diplômés au contexte industriel actuel, de leur donner les moyens leur permettant de s'adapter facilement à son évolution future et d'en faire des éléments moteurs de cette évolution. La double finalité professionnelle et recherche des spécialités du Master participe de cette ambition. En effet, il s'agit non seulement de répondre au mieux aux besoins du monde industriel mais également d'intégrer dans la formation davantage de méthodes et techniques issues du monde de la recherche afin que les diplômés soient force de proposition et d'innovation en contribuant au transfert recherche industrie.

De plus, cette double finalité a pour vocation de donner aux étudiants poursuivant par un doctorat une vision professionnelle du domaine dans lequel ils se spécialisent, leur permettant ainsi de conduire tout au long de leur thèse leurs activités de recherche en ayant connaissance des besoins et contraintes industrielles.
Electronique des Systèmes Embarqués et Télécommunication
L’objectif de la spécialité est de former des cadres scientifiques spécialistes dans l’analyse et la conception de systèmes électroniques dédiés aux applications embarquées et aux télécommunications. La spécialité vise plus particulièrement :

  • l'intégration des circuits pour les applications embarquées,

  • les micro et nanotechnologies,

  • les micro-ondes, l'électromagnétisme et l'optoélectronique


Conversion de l'Energie - Systèmes Electriques
Cette spécialité multidisciplinaire est au carrefour des savoirs et compétences de l’ingénierie électrique, de la physique appliquée et de la modélisation et commande des systèmes. L’énergie en constitue le dénominateur commun, avec la prise en compte des exigences actuelles de développement durable, d’économie et d’énergie propre. L’objectif est de former des cadres spécialistes de l’énergie électrique, des systèmes de conversion associés et de leurs utilisations et plus particulièrement :

  • la production et le transport de l’énergie électrique,

  • la conversion statique de l’énergie électrique pour les transports,

  • les plasmas et leurs applications

  • les matériaux du génie électrique utilisés dans de nombreux domaines, des procédés industriels à l'aéronautique en passant par les applications grand public,

  • la production et l’utilisation économes de l’énergie électrique par la voie des énergies renouvelables.


Ingénierie des Systèmes Temps–Réel
Ce diplôme vise à former des spécialistes en conception, analyse, mise en œuvre, optimisation et exploitation de systèmes automatiques et temps réel complexes, autonomes et/ou embarqués. Il est un débouché naturel pour les étudiants des filières EEA et informatique appliquée.
L’originalité du diplôme est de décliner les compétences sur les systèmes temps réel suivant plusieurs domaines applicatifs, associés aux différents parcours de la spécialité :

  • la gestion de production, la planification et l’ordonnancement,

  • la robotique, l’automatisation et l’informatisation de procédés industriels,

  • l’analyse de la sûreté de fonctionnement, la maintenance,

  • le développement de systèmes embarqués.


Signal, Imagerie et Applications
Cette spécialité, originale par son interdisciplinarité, est assurée par des spécialistes de l'ingénierie, des sciences et de la santé. Elle vise à former aux métiers de la conception et de l’exploitation des systèmes d’acquisition et d’analyse de signaux et images dans divers secteurs en forte croissance : observation de la terre, télécommunication numérique, imagerie médicale, contrôle de procédés industriels.
Il s'agit de former des cadres spécialistes du signal et de l’imagerie numérique. Les activités visent notamment :

  • la télédétection, pour la surveillance et le développement des territoires,

  • l’imagerie numérique, pour le contrôle dans l’industrie et le diagnostic médical dans la santé.

  • le signal et ses applications, pour de nombreux domaines, de l'aéronautique au biomédical.


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