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Sciences, Technologies, Santé

M1-M2 | Mention Physique appliquée et ingénierie physique - Parcours Photonique signal imagerie

  • Composante

    Faculté des sciences

  • Langue(s) d'enseignement

    Français

Présentation

Le Master de Physique appliquée et Ingénierie physique est un master co-accrédité entre les Universités d’Angers (UA) et du Maine (UM). La première année (M1) est composée d’enseignements en tronc commun sur chacun des deux sites. La deuxième année (M2) propose 3 parcours, dont un sur le site angevin qui offre une spécialisation en Photonique, Signal et Imagerie, en s’adossant sur 3 laboratoires de recherche de l’UA : le Laboratoire de Photonique d’Angers (LPhiA), le laboratoire MOLTECH-Anjou et le Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes (LARIS).
Cette formation est à finalité professionnelle mais permet également de poursuivre en thèse.

Un Cursus Master en Ingénierie (CMI) de Photonique, Signal et Imagerie est proposé en appui sur ce parcours de Master. L’accès au niveau M1 est conditionné par la validation d’un parcours CMI au niveau licence, dans le domaine de la physique, dans l’une des universités partenaires du réseau Figure

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Objectifs

L’objectif principal de ce master est de former des cadres de niveau ingénieur ou des étudiants se destinant à poursuivre en doctorat, aptes à maîtriser les techniques actuelles et à élaborer les techniques de demain, dans les domaines interconnectés que sont l’interaction lumière-matière, l’optoélectronique, la photonique, l’imagerie, le traitement du signal et des images, spécialement considérés en synergie, depuis les constituants physiques jusqu’aux traitements numériques de haut niveau de l’information. L’année M1 du Master porte sur une formation en physique généraliste et prépare à la spécialisation de l’année M2. Aussi, en M2, la formation propose 3 parcours, dont un sur le site angevin qui vise à faire acquérir :

  • des compétences en photonique, optoélectronique, signal et imagerie, de façon intégrative
  • des méthodologies générales permettant l’adaptation et l’innovation technologique dans ces domaines

Les étudiants formés acquièrent les notions essentielles et connaissances fondamentales à la fois de la photonique, du signal et de l’imagerie. En s’appuyant sur les méthodologies générales et les facultés d’adaptation qu’ils ont également acquises, ils sont capables de s’engager dans des métiers correspondant spécialement à l’un ou l’autre de ces domaines, ou bien dans des métiers nécessitant une approche globale de leur champ scientifique et technologique. Selon la nature du stage de fin d’études qui aura été réalisé en M2, ils peuvent alors, soit s’insérer directement en entreprise, soit poursuivre en doctorat.

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Organisation

Ouvert en alternance

Type d'alternance

Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Uniquement en Master 2.

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Programme

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M1 | Photonique signal imagerie

  • BLOC 1 : Physique fondamentale

    11 crédits
    • UE1 - Physique du solide : électrons et semi-conducteurs

      3 crédits
      • Physique du solide : électrons et semi-conducteurs

        3 crédits
    • UE2 - Mécanique quantique

      3 crédits
      • Mécanique quantique

        3 crédits
    • UE3 - Physique statistique

      3 crédits
      • Physique statistique

        3 crédits
    • UE4 - Propriétés physiques des matériaux et symétrie

      2 crédits
      • Propriétés physiques des matériaux et symétrie

        2 crédits
  • BLOC 2 : Optique

    8 crédits
    • UE5 - Optique ondulatoire

      3 crédits
      • Optique ondulatoire

        3 crédits
    • UE6 - Ondes et propagation guidée

      3 crédits
      • Ondes et propagation guidée

        3 crédits
    • UE7 - Optique anisotrope

      2 crédits
      • Optique anisotrope

        2 crédits
  • BLOC 3 : Physique appliquée et compétences transversales

    11 crédits
    • UE8 - Cristallographie et applications

      2 crédits
      • Cristallographie et applications

        2 crédits
    • UE9 - Traitement du signal 1

      2 crédits
      • Traitement du signal 1

        2 crédits
    • UE10 - Mathématiques et méthodes numériques

      5 crédits
      • Mathématiques et méthodes numériques

        5 crédits
    • UE11 - Anglais

      2 crédits
      • Anglais

        2 crédits
  • BLOC 4 : Optique appliquée

    11 crédits
    • UE1 - Méthodes spectroscopiques

      3 crédits
      • Méthodes spectroscopiques

        3 crédits
    • UE2 - Optique instrumentale

      3 crédits
      • Optique instrumentale

        3 crédits
    • UE3 - Introduction à l'optique non linéaire

      2 crédits
      • Introduction à l'optique non linéaire

        2 crédits
    • UE4 - Optoélectronique

      3 crédits
      • Optoélectronique

        3 crédits
  • BLOC 5 : Signal et compétences numériques

    10 crédits
    • UE5 - Visualisation et acquisition de données

      2 crédits
      • Visualisation et acquisition de données

        2 crédits
    • UE6 - Traitement du signal 2

      3 crédits
      • Traitement du signal 2

        3 crédits
    • UE7 - Physique numérique

      2 crédits
      • Physique numérique

        2 crédits
    • UE8 - Electronique numérique

      3 crédits
      • Electronique numérique

        3 crédits
  • BLOC 6 : Compétences transversales

    9 crédits
    • UE9 - Anglais scientifique

      2 crédits
      • Anglais scientifique

        2 crédits
    • UE10 - Préparation à l'insertion professionnelle

      2 crédits
      • Préparation à l'insertion professionnelle

        2 crédits
    • UE11 - Stage et suivi

      5 crédits
      • Stage

        5 crédits
      • Suivi de stage

M2 | Photonique signal imagerie

  • Bloc 1 : Photonique

    8 crédits
    • S3-B1-UE1 : Photonique moléculaire

      2 crédits
      • Photonique moléculaire

        2 crédits
    • S3-B1-UE2 : Laser, interaction laser-matière

      2 crédits
      • Laser, interaction laser-matière

        2 crédits
    • S3-B1-UE3 : Fibres optiques, composants actifs & passifs

      2 crédits
      • Fibres optiques, composants actifs & passifs

        2 crédits
    • S3-B1-UE4 : Optique non linéaire et applications

      2 crédits
      • Optique non linéaire et applications

        2 crédits
  • Bloc 2 : Signal

    5 crédits
    • S3-B2-UE5 : Traitement du signal

      2 crédits
      • Traitement du signal

        2 crédits
    • S3-B2-UE6 : Théorie de l’information

      2 crédits
      • Théorie de l’information

        2 crédits
    • S3-B2-UE7 : Traitement optique du signal et holographie

      1 crédits
      • Traitement optique du signal et holographie

        1 crédits
  • Bloc 3 : Imagerie

    7 crédits
    • S3-B3-UE8 : Physique de l’imagerie

      1 crédits
      • Physique de l’imagerie

        1 crédits
    • S3-B3-UE9 : Visionique, acquisition, visualisation des images

      2 crédits
      • Visionique, acquisition, visualisation des images

        2 crédits
    • S3-B3-UE10 : Traitement numérique des images

      2 crédits
      • Traitement numérique des images

        2 crédits
    • S3-B3-UE11 : Imagerie computationnelle

      2 crédits
      • Imagerie computationnelle

        2 crédits
  • Bloc 4 : Informatique

    2 crédits
    • S3-B4-UE12 : Langage C, C++ et logiciel

      1 crédits
      • Langage C++ et logiciel

        1 crédits
    • S3-B4-UE13 : Infographie, synthèse d’images et réalité virtuelle

      1 crédits
      • Infographie, synthèse d’images et réalité virtuelle

        1 crédits
  • Bloc 5 : Compétences transversales

    3 crédits
    • S3-B5-UE14 : Création d’entreprises, droit des entreprises

      1 crédits
      • Création d’entreprises, droit des entreprises

        1 crédits
    • S3-B5-UE15 : Fiabilité, gestion de projets, sûreté de fonctionnement

      1 crédits
      • Fiabilité, gestion de projets, sûreté de fonctionnement

        1 crédits
    • S3-B5-UE16 : Qualité, conception de produits, innovation

      1 crédits
      • Qualité, conception de produits, innovation

        1 crédits
  • Bloc 6 : Projet

    5 crédits
    • S3-B6-UE17 : Projet / Projet d’alternance

      5 crédits
      • Projet / Projet d’alternance

        5 crédits
  • Bloc 7 : Stage

    30 crédits
    • S4-B7-UE18 : Stage / Stage d’alternance

      30 crédits
      • Stage

        30 crédits
      • Suivi de stage

      • Stage d'alternance

        30 crédits
      • Suivi d'alternance

Admission

Conditions d'accès

Master 1 : s’informer à partir du 1er février et candidater à partir du 1er mars sur la plateforme nationale Trouver mon master
Master 2 :  candidater en ligne, sur la plateforme eCandidat, accessible à l'adresse https://e-candidature.univ-angers.fr.

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Public cible

  • Les étudiants titulaires de licences de Physique ou Physique-Chimie. Selon le contenu de leur formation en L3, des étudiants titulaires de licences de Sciences pour l’Ingénieur ou Sciences et Technologies.
  • Les étudiants étrangers pourront être admis après examen des dossiers par une commission d’équivalence et de validation des acquis.
  • À titre exceptionnel et en fonction de la spécialité et la qualité de leurs dossiers, les étudiants titulaires d’une licence professionnelle peuvent être admis dans la formation.
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Droits de scolarité

Informations candidature et tarifs

Et après

Insertion professionnelle

Les principaux débouchés concernent : 

  • les fonctions de recherche et développement
  • conception
  • exploitation
  • maintenance
  • technico-commercial
  • création d’entreprise dans le secteur de la photonique, de l’optoélectronique, du signal et de l’imagerie

Les milieux concernés sont :

  • la recherche académique
  • l’industrie
  • les secteurs de la santé
  • les nouvelles technologies de l’information et de la communication
  • les services comme ceux impliquant l’audiovisuel
  • le multimédia

L’objectif du diplôme est d’apporter des connaissances et des compétences à des étudiants intéressés par des problématiques actuelles concernant les sciences de l’information et la photonique. Ces problématiques sont en effet traitées sur les plans international, régional et  local. Le site angevin permet alors un bon positionnement pour le master PSI puisque sont identifiées de fortes demandes autour des pôles de compétitivité locaux : santé (CHU) et végétal (INRA, ACO, GEVES) pour des développements et de la recherche sur un axe à l’interface entre les sciences physiques (signal imagerie, capteurs optiques) et les secteurs du biomédical et du végétal.

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