| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Master mention Physique Appliquée et Ingénierie Physique proposé par l'UFR de Sciences Exactes et Naturelles forme des spécialistes de haut niveau dans les domaines de pointe de la physique moderne. À travers trois parcours distincts – Optique et nanotechnologies, Physique/spectrométrie/ingénierie et instrumentation, ou Technologie et mécanique des matériaux avancés – les étudiants approfondissent les concepts théoriques et expérimentaux de la physique appliquée. Ils développent des compétences avancées en caractérisation physique, conception d'instruments de mesure, analyse spectroscopique et en ingénierie des matériaux innovants. La formation privilégie une approche concrète alliant enseignements fondamentaux, travaux pratiques en laboratoire et projets de recherche appliquée. Les diplômés deviennent ingénieurs physiciens, chercheurs en R&D, experts en instrumentation scientifique ou responsables de projets innovants dans les secteurs de l'optique, des nanotechnologies, de l'aéronautique, de l'électronique ou des industries de haute technologie.
Programme
- Physique fondamentale et mathématiques appliquées : mécanique, électromagnétisme, thermodynamique, méthodes numériques
- Techniques expérimentales et outils de mesure : instrumentation, traitement du signal, imagerie scientifique
- Physique appliquée et ingénierie des matériaux : propriétés des matériaux, nanotechnologies, matériaux fonctionnels
- Photonique, optique et électronique : optique non linéaire, lasers, électronique analogique et numérique
- Projets et applications industrielles : modélisation numérique, stages en entreprise, gestion de projet technologique
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes avancés de la physique appliquée pour concevoir et optimiser des dispositifs technologiques
- Appliquer des méthodes expérimentales et numériques pour analyser des phénomènes physiques complexes
- Développer des compétences en ingénierie physique pour la conception, la modélisation et le prototypage
- Utiliser des outils et logiciels spécialisés pour la simulation et l’analyse de données physiques
- Communiquer efficacement des résultats scientifiques et techniques à des publics variés