Ce module couvre les principes fondamentaux du traitement des signaux analogiques et numériques, avec applications aux systèmes énergétiques.
- traitement
- signal
- système
- conception
- modélisation
- optimisation
- matériau
Programme officiel M1-M2 — Approfondissement disciplinaire et spécialisation professionnelle
Ce programme de Master Énergie, structuré sur deux années (M1 et M2), propose un parcours complet alliant approfondissement disciplinaire, méthodologie avancée et spécialisation professionnelle ou recherche. Le volume horaire total varie entre 600 et 800 heures selon les universités, incluant cours magistraux, travaux dirigés, projets et stages.
Les enseignements s'articulent autour de trois axes principaux :
Objectif : Acquisition des bases disciplinaires et méthodologiques nécessaires à la poursuite en M2.
Volume horaire : 300-400h (CM, TD, projets + stage de 2-3 mois)
Ce module couvre les principes fondamentaux du traitement des signaux analogiques et numériques, avec applications aux systèmes énergétiques.
Étude des convertisseurs statiques, des onduleurs et des systèmes de commande associés pour les applications énergétiques.
Analyse des systèmes énergétiques classiques et renouvelables, avec focus sur les aspects thermodynamiques et les technologies de conversion.
Étude des technologies de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de leur intégration dans les réseaux électriques.
Analyse des transferts thermiques dans les procédés industriels et optimisation des systèmes de production et de distribution d'énergie thermique.
Étude des technologies de stockage (batteries, hydrogène, stockage thermique) et de leur intégration dans les systèmes énergétiques.
Formation aux méthodes numériques pour la simulation, l'analyse de données et la conception assistée par ordinateur dans le domaine de l'énergie.
Objectif : Spécialisation professionnelle ou recherche, avec préparation au mémoire/stage de fin d'études.
Volume horaire : 300-400h (parcours spécialisé + mémoire/stage de 4-6 mois)
Fondamentaux de l'automatique et applications à la robotique industrielle et mobile, avec focus sur les systèmes de commande et l'optimisation.
Conception et commande des robots industriels, intégration dans les lignes de production et optimisation des performances.
Étude des robots mobiles autonomes, navigation, perception et applications dans les environnements industriels ou naturels.
Méthodes avancées de commande des systèmes dynamiques, avec applications aux procédés industriels et aux systèmes énergétiques.
Parcours spécialisé approfondissant les technologies énergétiques avancées et leur intégration dans les systèmes complexes.