Présentation du programme

Ce master forme des ingénieurs spécialisés en génie biomédical avec deux parcours distincts :

Les enseignements combinent conception, modélisation, optimisation et analyse de données appliqués aux systèmes biomédicaux.

M1 — Première année de master

Objectif : Approfondissement disciplinaire et méthodologique

M1.1 — Traitement du signal

Volume : Variable selon UE Notions clés : traitement, signal, système

Acquisition, filtrage et analyse des signaux biomédicaux avec applications aux dispositifs médicaux.

  • Traitement du signal : techniques de détection et d'interprétation
  • Systèmes : modélisation des chaînes d'acquisition
  • Optimisation : amélioration du rapport signal/bruit
  • Matériaux : choix des capteurs et interfaces

M1.2 — Électronique de puissance

Volume : Variable selon UE Notions clés : électronique, puissance, système

Conception de convertisseurs électroniques pour applications médicales (stimulateurs, dispositifs implantables).

  • Électronique : circuits de puissance et commande
  • Modélisation : simulation des comportements thermiques et électriques
  • Optimisation : rendement énergétique et miniaturisation
  • Matériaux : semi-conducteurs et composants passifs

M1.3 — Approfondissement : Biologie médicale

Volume : Variable selon UE Notions clés : biologie, médicale, système

Intégration des principes biologiques dans la conception de dispositifs médicaux.

  • Biologie : bases cellulaires et moléculaires
  • Systèmes : interfaces homme-machine biomédicales
  • Modélisation : simulation de processus physiologiques
  • Matériaux : biocompatibilité et propriétés mécaniques

M1.4 — Approfondissement : Imagerie médicale

Volume : Variable selon UE Notions clés : imagerie, médicale, système

Techniques d'imagerie (IRM, scanner, échographie) et traitement des images médicales.

  • Imagerie : principes physiques et reconstruction
  • Systèmes : architectures des équipements
  • Modélisation : algorithmes de segmentation
  • Matériaux : agents de contraste et capteurs

M1.5 — Approfondissement : Biomatériaux

Volume : Variable selon UE Notions clés : biomatériaux, système, conception

Développement de matériaux biocompatibles pour applications médicales (prothèses, implants).

  • Biomatériaux : polymères, métaux et céramiques
  • Conception : critères de sélection et tests
  • Modélisation : comportement mécanique et dégradation
  • Optimisation : durabilité et fonctionnalisation

M1.6 — Approfondissement : Génie électrique et électronique

Volume : Variable selon UE Notions clés : génie, électrique, électronique

Maîtrise des systèmes électriques et électroniques pour le biomédical.

  • Génie électrique : réseaux et machines
  • Électronique : circuits analogiques et numériques
  • Systèmes : intégration et validation
  • Modélisation : outils de simulation (LTspice, MATLAB)

M1.7 — Méthodes avancées et outils numériques

Volume : Variable selon UE Notions clés : méthodologie, modélisation, analyse de données

Méthodologies de recherche et outils logiciels pour le génie biomédical.

  • Méthodologie : gestion de projet et innovation
  • Modélisation : CAO et simulation multiphysique
  • Analyse de données : traitement statistique et IA
  • Outils logiciels : Python, R, logiciels spécialisés

Stage obligatoire : 2 à 3 mois en fin d'année

M2 — Deuxième année de master

Objectif : Spécialisation et préparation à la professionnalisation ou à la thèse

M2.1 — Automatique et robotique

Volume : Variable selon parcours Notions clés : automatique, robotique, système

Conception de systèmes automatisés et robotisés pour le médical.

  • Automatique : asservissements et régulation
  • Robotique : architectures et cinématique
  • Systèmes : intégration capteurs-actionneurs
  • Modélisation : jumeaux numériques (digital twins)

M2.2 — Robotique industrielle

Volume : Variable selon parcours Notions clés : robotique, industrielle, système

Applications industrielles de la robotique dans le secteur médical.

  • Robotique : bras manipulateurs et cobots
  • Industrielle : normes et certification
  • Systèmes : sécurité et fiabilité
  • Conception : prototypage et tests

M2.3 — Robotique mobile

Volume : Variable selon parcours Notions clés : robotique, mobile, système

Robots mobiles pour applications médicales (logistique hospitalière, assistance).

  • Robotique mobile : locomotion et navigation
  • Systèmes : perception et cartographie
  • Conception : architectures légères et autonomes
  • Optimisation : gestion d'énergie et autonomie

M2.4 — Automatique et commande

Volume : Variable selon parcours Notions clés : automatique, commande, système

Techniques avancées de commande pour systèmes biomédicaux.

  • Automatique : systèmes linéaires et non linéaires
  • Commande : PID, commande robuste et prédictive
  • Systèmes : stabilité et performance
  • Modélisation : identification de systèmes

M2.5 — Spécialisation : Biologie médicale

Volume : Variable selon parcours Notions clés : biologie, médicale, système

Spécialisation avancée en dispositifs médicaux et interfaces biologiques.

  • Biologie : approches moléculaires et cellulaires
  • Médicale : réglementation et normes (ISO 13485)
  • Systèmes : biocompatibilité et sécurité
  • Conception : cycle de vie des dispositifs

M2.6 — Séminaire de recherche — appliqué

Volume : Variable selon parcours Notions clés : séminaire, lecture critique, état de l'art

Formation à la recherche appliquée avec présentation de projets innovants.

  • Séminaire : interventions d'experts industriels et académiques
  • Lecture critique : analyse d'articles scientifiques
  • État de l'art : veille technologique
  • Présentation : communication scientifique

Mémoire ou stage : 4 à 6 mois en fin d'année

Ressources et références