- Secrétariat pédagogique
- M1 EEA-ESET
RAYNAUD Charlene
charlene.raynaud@utoulouse.fr
M2 EEA-ESET
RAYNAUD Charlene
charlene.raynaud@utoulouse.fr - Contacts internationaux
- WALTERS Adam
fsi-contact.relations-internationales@univ-tlse3.fr - Contacts formation continue
- CRESSAULT Yann
fsi-contact.formation-continue@univ-tlse3.fr
Master parcours Electronique des systèmes embarqués et télécommunications (ESET)
Former des cadres scientifiques (ingénieurs et/ou chercheurs) spécialistes dans l'analyse et la conception de systèmes électroniques dédiés aux applications embarquées, notamment spatiales, et aux télécommunications.
Infos clés
Composante
Lieu(x) des enseignements
- Toulouse - 118 rte de Narbonne
Niveau d'admission
- Bac + 3
Niveau de sortie
- Bac + 5 (Niveau 7)
Langues d'enseignement
- Français
Rythme
Publics
Aménagement des études
- Etudiant en situation de handicap
- Etudiant entrepreneur
- Etudiant salarié
- Sportif et Artiste de haut niveau
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité
- Aéronautique espace
- Recherche-innovation
- Robotique, industrie électronique & électrique, instrumentation
- Télécommunications & réseaux
Projet(s) tutoré(s)
Oui, obligatoires
En savoir plus à propos des Projet(s) tutoré(s)
Stage(s)
Oui, obligatoires
Métier(s)
- H1202 - Conception et dessin de produits électriques et électroniques
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
- H2502 - Management et ingénierie de production
Présentation
L'objectif du parcours Électronique des Systèmes Embarqués et Télécommunications (ESET) est de former des cadres scientifiques (ingénieurs et/ou chercheurs) spécialistes dans l'analyse et la conception de systèmes électroniques dédiés aux applications embarquées, notamment spatiales, et aux télécommunications.
Les connaissances acquises permettent la compréhension et le développement de dispositifs sur plusieurs niveaux de description allant de la puce électronique au système. La formation permet d'appréhender les spécificités des systèmes embarqués comme la gestion de l'énergie, la compatibilité électromagnétique entre les différents éléments et les aspects de transmissions de données. L'interaction avec le logiciel, bas niveau, bien qu'il ne fasse partie de la priorité de la formation, est aussi abordée car son étude est nécessaire pour s'imprégner de la complexité du système embarqué.
Durant ces deux années les étudiants sont amenés à travailler sur un projet pédagogique centré sur la conception de la charge utile et d'autres composants d'un nanosatellite ou « cubesat », en collaboration avec d'autres établissements et partenaires industriels toulousains. Ce système embarqué par excellence est repris comme plateforme applicative dans de nombreux cours de la formation. Il fait aussi l'objet d'une unité d'enseignement spécifique de la seconde année. Le parcours propose au cours de cette dernière année 3 blocs de spécialisation en circuits numériques (NUM), micro et nano technologies (MNT), opto-microonde et électromagnétisme (OMI).
Enfin, la licence Électronique, Energie électrique et Automatique (EEA) et le master EEA sont labellisés Cursus Master en Ingénierie (CMI). Le CMI propose une nouvelle voie vers le métier d'ingénieur (voir rubrique Description label plus loin).
Connaissances
- Technologie, modélisation et conception des composants électroniques
- Composants de puissance
- Systèmes électroniques non-linéaires
- Conception des circuits analogiques, numériques et des interfaces analogiques-numériques
- Outils et langages de description des circuits intégrés numériques
- Microcontroleurs et programmation FPGA
- Synthèse de fréquence
- Systèmes de transmission radiofréquences
- Composants, circuits et antennes hyperfréquences
- Propagation optoélectronique et hyperfréquence
- Circuits opto-hyperfréquences
- Fonctionnement et technologie des lasers
- Technologie des capteurs
- Electronique pour le spatial
- Systèmes électroniques : Fiabilité, Compatibilité Electromagnétique, ESD
- Nanosatellitte (Electronique, charge utile, gestion de projet)
- Modélisation des systèmes complexes à partir du langage SYSML
Aménagements des études et Labels
Lieu(x) de la formation
Toulouse - 118 rte de Narbonne
Responsable(s) de la formation
VIALLON Christophe
cviallon@laas.fr
M2 EEA-ESET
FERNANDEZ Arnaud
afernand@laas.fr
TARTARIN Jean-Guy
tartarin@laas.fr
Partenariats
Laboratoires
Entreprises
Programme
Syllabus du M1 électronique des systèmes embarqués et télécommunications
Syllabus du M2 électronique des systèmes embarqués et télécommunications
Modalités
Présentiel
Stage(s)
Le stage est obligatoire en deuxième année pour valider le master. D'une durée de 6 mois il peut être effectué en milieu industriel ou dans un laboratoire de recherche. Les sujets de stage doivent être en cohérence avec les thèmes du tronc commun du master ou du bloc de spécialisation suivi. Les étudiants sont accueillis en stage aussi bien par des grands groupes que des PME/PMI, ainsi qu'au sein de centres de recherche (CNES, CEA, ONERA) et de laboratoires toulousains (LAAS-CNRS, LAPLACE, IRAP), français ou étrangers.
Les attentes de ce stage de fin d'étude sont :
- La prépareration à la recherche d'emploi (rédaction de CV, lettre de motivation, entretiens, ...).
- L'acquisition d'une première expérience professionnelle.
- Le travail sur des missions scientifiques et techniques au sein d'une entreprise ou d'un laboratoire.
Séjour(s) à l'étranger
Projet(s) tutoré(s)
Master 2 : certaines UE s'appuient sur une autonomie à gérer des problèmes proposés par l'équipe pédagogique, généralement dans les blocs de spécialisation NUM, MNT ou OMI. Il s'agit de projets cadrés par un cahier des charges et réalisés lors d'ateliers : Simulations de circuits sous logiciels Cadence (NUM) et ADS (OMI), simulations T-CAD (MNT).
Et après ?
Niveau de la formation
Niveau de sortie
Bac + 5 (Niveau 7)
Compétences visées
Activités visées / compétences attestées
- Coordonner et gérer un projet d'étude et/ou de recherche
- Communiquer clairement, en français et en anglais, avec des supports appropriés
- Questionner et élaborer une thématique, mobiliser les ressources associées
- Intégrer les aspects organisationnels et humains d'un milieu professionnel
- Appréhender le fonctionnement et la mise en œuvre des dispositifs à semi-conducteurs
- Maîtriser les fonctions complexes des systèmes électroniques
- Prendre en compte la fiabilité d'un système électronique
- Gérer l'énergie dans un système embarqué
- Maîtriser les circuits et les techniques de caractérisations hyperfréquences et optoélectroniques
- Appréhender la technologie des capteurs et concevoir leur chaine de traitement
- Concevoir des circuits numériques sur silicium ou FPGA
- Concevoir des systèmes numériques sur puce (SoC)
- Maîtriser les systèmes de synthèse de fréquence
- Concevoir des antennes et des circuits intégrés hyperfréquences
- Maîtriser la conception assistée par ordinateur de microsystèmes et composants
- Maîtriser les étapes de conception de composants microélectroniques
Poursuite d'études
À l’UT
Pour plus d'information sur la poursuite en thèse sur le site toulousain, visiter le site web de l'école doctorale GEETS (Génie Electrique, Electronique, Télécommunications et Santé : du système au nanosystème).
Hors UT
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité
- Aéronautique espace
- Recherche-innovation
- Robotique, industrie électronique & électrique, instrumentation
- Télécommunications & réseaux
Métier(s)
- H1202 - Conception et dessin de produits électriques et électroniques
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
- H2502 - Management et ingénierie de production
Secteurs d'activité ou type d'emploi
L'environnement industriel régional est particulièrement porteur avec les grandes entreprises que sont THALES ALENIA SPACE, AIRBUS et ses sous-traitants, VALEO, THALES, NXP, ON-SEMICONDUCTOR, ST MICROELECTRONICS, ATMEL, CONTINENTAL, ... et aussi avec les PME-PMI
Notons que les débouchés de « l'électronique médicale » sont aussi visés même si ils ne sont pas encore à ce jour vraiment porteurs. En effet les applications médicales touchent désormais à des systèmes électroniques de diagnostics de plus en plus complexes. On peut espérer que l'Oncopole de Toulouse soit prochainement le moteur de nouveaux débouchés.
Secteur(s) d’activité(s)
- Grandes entreprises et PME-PMI des secteurs Aéronautique, Espace et Automobile
- Fabriquant des composants électroniques
- Grands organismes nationaux de recherche en électronique (CNRS, CEA), et applications aux télécommunications spatiales (CNES)
- Sociétés de services et de conseil
Métiers
- Ingénieurs en recherche et développement.
- Ingénieur d'études.
- Ingénieur en production.
- Ingénieur en conseil technique.
- Responsable de projet.
- Technologue.
Admission
Pré-requis
Niveau(x) de recrutement
Bac + 3
Formation(s) requise(s)
- Le master 1 EEA ESET s'inscrit dans la continuité des enseignements dispensés en Licence EEA de l'université Toulouse III Paul Sabatier, mais il n'y a pas d'accès de plein droit en Master 1 EEA : tous les étudiants ayant acquis un niveau de licence peuvent présenter leur candidature.
- Les étudiants étrangers titulaires d'un diplôme étranger doivent se renseigner pour utiliser la démarche de candidature qui leur est adaptée (étude en France, ...).
- Dans tous les cas, une commission de recrutement statue sur les candidatures et prononce les admissions.
- Les étudiants titulaires de la première année du M1 EEA ESET de l'université Toulouse III Paul Sabatier sont admis de plein droit en M2 et doivent procéder à leur réinscription suivant les modalités de l'université. Les affectations dans les blocs se font par ordre de mérite en prenant en compte les capacités d'accueil et l'ordre des choix des étudiants.
- Les étudiants titulaires d'un autre M1 de l'université Toulouse III Paul Sabatier ou d'un M1 (ou équivalent) d'un autre établissement français doivent déposer leur candidature sur le site web de l'université.
- Les étudiants étrangers titulaires d'un diplôme étranger doivent se renseigner pour utiliser la démarche de candidature qui leur est adaptée (étude en France, ...).
Candidature
Modalités de candidature
Tous les parcours disponibles dans la mention Master mention Electronique, énergie électrique, automatique
-
Master parcours Énergie électrique : conversion, matériaux, développement durable (E2_CMD)
Former des cadres scientifiques et techniques (ingénieurs et/ou chercheurs) spécialistes de l'énergie électrique, des systèmes de conversion associés et de leurs utilisations dans les transports, les réseaux électriques et les énergies renouvelables.
Formation Mis à jour le
-
Master parcours Ingénierie des systèmes temps réel (ISTR)
Le parcours ISTR s'adresse à des étudiants ayant un profil orienté vers les systèmes automatiques et temps réel, autonomes et/ou embarqués ayant pour objectif d'être cadres scientifiques (ingénieurs et/ou chercheurs) dans ces domaines.
Formation Mis à jour le
-
Master parcours Signal, image et apprentissage automatique (SIA2)
Formation de spécialistes en conception et réalisation de systèmes de traitement de signaux, images, vidéos et en machine learning dans divers domaines d'application: télécom, vision par ordinateur, imagerie spatiale, traitement d'images médicales.
Formation Mis à jour le
-
Master parcours Systèmes et microsystèmes embarqués (SME)
Le Master SME a pour objectif de former, en initial ou en alternance, des ingénieurs capables de piloter des projets industriels dans les domaines de l'électronique, la microélectronique et de l'informatique industrielle pour les systèmes embarqués.
Formation Mis à jour le