| Niveau d'études visé | Bac +6 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Mastère Spécialisé® Systems Engineering de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace forme des experts en ingénierie des systèmes complexes et en management de projets innovants. À travers un cursus multidisciplinaire d'une durée d'un an, les étudiants acquièrent une maîtrise approfondie des méthodologies d'ingénierie système, de l'architecture modulaire, de la gestion intégrée de projets et des approches data-driven. Dispensée en anglais par des experts académiques et des professionnels du secteur (Airbus, Thales Alenia Space, Safran, CNES, ESA), cette formation prépare les participants à devenir des architectes de solutions, des ingénieurs systèmes ou des responsables de projets de grande envergure au sein de secteurs exigeants tels que l'aéronautique, le spatial, la défense et l'industrie 4.0. Structuré entre enseignements théoriques, projets pratiques et immersion professionnelle de 4 à 6 mois, le programme débouche sur des carrières à responsabilités dans les quelconques organisations leaders du secteur technologique et industriel.
Thématiques abordées
- Fondamentaux de l’ingénierie des systèmes : modélisation, architecture, spécification et validation
- Gestion de projet systèmes : planification, gestion des risques, coordination multi-acteurs
- Technologies spatiales et applications : propulsion, télécommunications, télédétection, navigation
- Aspects économiques, juridiques et management de l’industrie spatiale
- Stage professionnel et thèse entreprise : application concrète en milieu industriel ou recherche
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes de l’ingénierie système pour concevoir et optimiser des systèmes complexes aérospatiaux
- Élaborer des analyses fonctionnelles et exigences techniques précises pour des projets innovants
- Utiliser des outils de modélisation et simulation pour valider les performances et la fiabilité des systèmes
- Coordonner efficacement les équipes multidisciplinaires en intégrant les contraintes techniques, économiques et réglementaires
- Mesurer et réduire les risques tout au long du cycle de vie du projet afin d’assurer la réussite opérationnelle