Présentation du programme

Ce master offre un parcours complet en physique fondamentale avec une spécialisation progressive en optique et photonique. Le programme alterne approfondissement disciplinaire en première année (M1) et spécialisation en deuxième année (M2), avec une préparation adaptée à la poursuite en thèse ou à l'insertion professionnelle.

Volume horaire total : 600-800h sur 2 ans (variable selon les universités)

Volume horaire par année :

M1 — Première année de master

Objectif : Approfondissement disciplinaire et méthodologique en physique fondamentale et optique.

M1.1 — Analyse complexe

Étude des fonctions d'une variable complexe et leurs applications en physique.

nombre complexe module

M1.2 — Géométrie différentielle

Analyse des courbes et surfaces à travers le calcul différentiel.

fonction image croissance décroissance

M1.3 — Mécanique quantique

Fondements de la mécanique quantique et applications en optique et photonique.

photon effet photoélectrique niveaux d'énergie spectre atomique

M1.4 — Physique statistique

Étude des systèmes physiques à l'échelle microscopique et macroscopique.

lumière spectre lentille convergente foyer

M1.5 — Traitement du signal

Méthodes de traitement et d'analyse des signaux physiques.

traitement signal énergie matière champ symétrie modélisation

M1.6 — Équations aux dérivées partielles

Résolution des équations différentielles partielles en physique mathématique.

équations dérivées partielles énergie matière champ symétrie modélisation

M1.7 — Approfondissement : Électromagnétisme et optique

Étude approfondie des phénomènes électromagnétiques et optiques.

électromagnétisme optique énergie matière champ symétrie modélisation

M2 — Deuxième année de master

Objectif : Spécialisation avancée en optique et photonique avec préparation à la professionnalisation ou à la recherche.

M2.1 — Mécanique analytique (Lagrange, Hamilton)

Approche analytique de la mécanique classique et ses applications modernes.

mécanique analytique lagrange énergie matière champ symétrie modélisation

M2.2 — Astronomie et astrophysique

Étude des phénomènes astronomiques et astrophysiques avec applications en optique.

astronomie astrophysique énergie matière champ symétrie modélisation

M2.3 — Science des matériaux

Propriétés optiques des matériaux et leurs applications technologiques.

science matériaux énergie matière champ symétrie modélisation

M2.4 — Acoustique

Étude des phénomènes acoustiques et leurs interactions avec l'optique.

acoustique énergie matière champ symétrie modélisation

M2.5 — Spécialisation : Électromagnétisme et optique

Parcours avancé en électromagnétisme et optique avec applications professionnelles.

électromagnétisme optique énergie matière champ symétrie modélisation

M2.6 — Séminaire de recherche — physique

Formation à la recherche avec lecture critique d'articles et présentations scientifiques.

séminaire lecture critique état de l'art présentation