- Secrétariat pédagogique
- M1 EEA-SME
RAYNAUD Charlene
charlene.raynaud@utoulouse.fr
M2 EEA-SME
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 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.
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
- Activités informatiques (génie logiciel, exploitation, maintenance, sécurité)
- Aéronautique espace
- Recherche-innovation
- Robotique, industrie électronique & électrique, instrumentation
Projet(s) tutoré(s)
Oui, obligatoires
En savoir plus à propos des Projet(s) tutoré(s)
Stage(s)
Oui, obligatoires
Métier(s)
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1208 - Intervention technique en études et conception en automatisme
- H1209 - Intervention technique en études et développement électronique
- M1802 - Expertise et support en systèmes d'information
- M1805 - Études et développement informatique
Présentation
Dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue visant à satisfaire des clients internes ou externes à leur entreprise, ils mèneront les actions suivantes :
- Modélisation, conception, développement et mise en œuvre de systèmes ou de services
- Analyse des fonctions du système à étudier et en déduction, rédaction des exigences et des spécifications.
- Détermination des architectures adéquates propres à la réalisation des fonctions électroniques et logicielles (partitionnement matériel/logiciel).
- Utilisation conjointe des modèles et outils de simulation systèmes et de conception.
- Choix des composants (matériels et logiciels) à utiliser pour la réalisation de ces structures en fonction des contraintes propres aux systèmes embarqués.
- Vérification, test et validation du système réalisé.
- Responsabilités de production, de gestion et d'administration.
- Responsabilités d'encadrement.
Connaissances
- Techniques et implémentation de méthodes numériques (algorithmique en C).
- Conception de systèmes.
- Systèmes de gestion de la puissance.
- Microcontrôleurs et capteurs.
- Modèles pour le parallélisme.
- OS pour les systèmes critiques (temps réel, OS embarqué).
- Compatibilité électromagnétique (CEM).
- Systèmes électroniques non linéaires.
- Microélectronique.
- Réalisations système (ingénierie des exigences, C++, mise en oeuvre sur microcontrôleur).
- Réseaux pour la commande de systèmes embarqués.
- Processus d'ingénierie système (référentiel AFIS).
- Conception et intégration de systèmes critiques.
- Développement et test des logiciels intégrés.
- Microsystèmes et nanotechnologies.
- Systèmes optroniques.
- Synthèse et mise en oeuvre des systèmes (BE de mise en oeuvre VHDL sur FPGA).
- Architecture de l'électronique et conception conjointe.
Aménagements des études et Labels
Lieu(x) de la formation
Toulouse - 118 rte de Narbonne
Responsable(s) de la formation
GABORIAU Freddy
gaboriau@laplace.univ-tlse.fr
LEYMARIE Hélène
helene.leymarie@utoulouse.fr
M2 EEA-SME
RIVIERE Nicolas
nriviere@laas.fr
Partenariats
Laboratoires
Entreprises
Nos étudiants bénéficient ainsi de l'expérience et des compétences de ces professionnels, ce qui leur favorisent leur intégration dans le monde de l'entreprise.
Programme
Syllabus du M1 systèmes et microsystèmes embarqués
Syllabus du M2 systèmes et microsystèmes embarqués
Rythme
Alternance
Les contrats peuvent être de 1 ou 2 ans.
Le rythme université/entreprise est approximativement de 2 semaines/2 semaines en master 1 alors qu'en master 2 il est de 5 semaines/5 semaines.
Modalités
Présentiel
Stage(s)
Un stage est obligatoire pour valider le master 2, d'une durée de 4 mois (minimum) à 6 mois (durée conseillée) durant la période mars-août.
Le master étant indiférencié Recherche-Professionnel, c'est la nature du stage qui déterminera le caractère du master : stage en entreprise ou stage en laboratoire de recherche.
Ce stage permet aux étudiants :
- de se préparer la recherche d'emploi (rédaction de CV, lettre de motivation, entretiens, ...),
- d'acquérir une première expérience professionnelle valorisable par la suite sur leur CV,
- de travailler sur des missions scientifiques et techniques au sein d'une entreprise ou d'un laboratoire, selon qu'ils se destinent à une carrière dans l'industrie ou dans la recherche.
Les stages doivent être cohérents avec les thématiques du master afin que l'expérience professionnelle soit valorisable.
Séjour(s) à l'étranger
Projet(s) tutoré(s)
- un projet individuel en master 1 sur un sujet personnel ou de recherche tout au long de l'année,
- un projet en groupe en master 2 sur un sujet industriel au 1er semestre.
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, en utilisant les supports appropriés.
- Questionner et élaborer une thématique, mobiliser les ressources associées.
- Intégrer les aspects organisationnels et humains d'un milieu professionnel.
- Analyser, concevoir et intégrer des systèmes électroniques et des réseaux de microsystèmes qui sont (ou seront) enfouis dans les procédés industriels ou les systèmes intelligents utilisés au quotidien.
- Conduire un projet selon les processus de l'Ingénierie Systèmes pratiqués dans l'industrie.
- Innover et industrialiser des produits et systèmes.
- Optimiser et piloter des systèmes complexes.
- Concevoir les outils logiciels et matériels associés à ces systèmes.
- Développer des microsystèmes et des nanotechnologies.
- Concourir au développement de l'économie régionale et nationale, notamment par la création et le développement d'entreprises de haute technologie.
Poursuite d'études
À l’UT
- l'école doctorale GEET (Génie Electrique, Electronique, Télécommunications : du système au nanosystème) : https://www.adum.fr/as/ed/GEET/
- l'école doctorale EDSYS (Systèmes) : https://www.adum.fr/as/ed/edsys/
Hors UT
Il est aussi possible de suivre une formation complémentaire comme un Mastère spécialisé en ingénierie, innovation, management, etc.
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité
- Activités informatiques (génie logiciel, exploitation, maintenance, sécurité)
- Aéronautique espace
- Recherche-innovation
- Robotique, industrie électronique & électrique, instrumentation
Métier(s)
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1208 - Intervention technique en études et conception en automatisme
- H1209 - Intervention technique en études et développement électronique
- M1802 - Expertise et support en systèmes d'information
- M1805 - Études et développement informatique
Secteurs d'activité ou type d'emploi
- de l'ingénierie en industrie, tel que les systèmes embarqués, les transports (automobile, ferroviaire, aéronautique), le spatial, la robotique, etc.
- de la recherche publique ou privée et de l'enseignement supérieur, après la préparation d'un thèse de doctorat.
Secteur(s) d’activité(s)
- Systèmes embarqués.
- Automobile.
- Aéronautique et espace.
- Transport ferroviaire.
- Domotique.
- Objets connectés.
- Architecture des systèmes et ingénierie.
- Service et conseil.
- Informatique.
- Recherche-développement scientifique.
Métiers
- Ingénieur en informatique embarquée.
- Ingénieur en informatique industrielle.
- Ingénieur en électronique des systèmes embarqués.
- Ingénieur d'études.
- Ingénieur en recherche et développement.
- Ingénieur conseil.
- Ingénieur d'application.
- Ingénieur de production.
- Ingénieur système.
- Chef de Projet.
- Chercheur.
Admission
Pré-requis
Niveau(x) de recrutement
Bac + 3
Formation(s) requise(s)
Pour l'entrée en M1 :
- Le master 1 EEA SME s'inscrit dans la continuité des enseignements dispensés en Licence EEA de l'université 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 (Etude en France, ...).
Pour l'entrée en M2 EEA SME :
- Les étudiants titulaires de la première année du M1 EEA SME de l'université Paul Sabatier sont admis de plein droit en M2 et doivent procéder à leur réinscription suivant les modalités de l'université.
- Les étudiants titulaires d'un autre M1 de l'université 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 (Etude en France, ...).
Candidature
Modalités de candidature
Modalités de candidature spécifiques
Tous les parcours disponibles dans le cursus Master mention Electronique, énergie électrique, automatique
-
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.
Formation Mis à jour le
-
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