Electronique, énergie électrique, automatique - Mention :Master - Parcours :Master Electronique, énergie éléctrique, automatique Parcours SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES PLASMAS par Université Toulouse III - Paul Sabatier - Mission Formation Continue et Apprentissage
Lieu(x)
En centre (31)
Durée
Total : 2600 heures
En centre : 1900 heures
En entreprise : 700 heures
Financement
Demandeur d’emploi
Salarié
Éligible CPF
Diplômes délivrés
BAC+3/4
Prix
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Description générale
Syllabus du M1 EEA
- STP
Syllabus du M2 EEA
- STP
- STP
Syllabus du M2 EEA
- STP
Objectifs
Le parcours Sciences et Technologies des Plasmas pourra être suivi :
soit entièrement à l#0x5c#'Université Paul Sabatier,soit dans le cadre d#0x5c#'une bi
- diplomation avec une des Universités Canadiennes partenaires.
Dans les deux cas, l#0x5c#'objectif est de former des étudiants aux technologies plasmas en leur donnant de solides bases théoriques et expérimentales. Pour cela, ce parocurs mise sur de longues périodes de stages aussi bien en Master 1 que en Master 2. Concernant la bi
- diplomation avec une des Universités Canadiennes partenaires, il s#0x5c#'agit d#0x5c#'un parcours franco
- québécois dont l#0x5c#'objectif est de venir renforcer le lien existant entre les établissements français (Université Paul Sabatier, Université Joseph Fourrier, CNRS) et québécois (INRS, Université de Montréal) impliqués dans le Laboratoire International Associé (LIA) Sciences et Technologie des Plasmas (STEP), en adossant un volet enseignement aux activités de recherche. Les retombées attendues pour ce projet sont :
Une forte attractivité (locale, nationale et internationale), ce qui permettra d#0x5c#'augmenter les flux entrants d#0x5c#'étudiants extérieurs à l#0x5c#'UPS.Une meilleure visibilité de la formation plasma proposée à l#0x5c#'UPS dans le contexte national.Une plus grande ouverture du marché de l#0x5c#'emploi à l#0x5c#'étranger pour les étudiants UPS bi
- diplômés.L#0x5c#'émergence de projets de recherche communs entre laboratoires français et canadiens impliqués dans le projet.Le couplage international entre recherche et formation.
Le descriptif complet des deux années de Master (aussi bien pour le parcours local que pour le parcours franco
- québécois en bi
- diplomation) est disponible sur le site web : http://masterstp.univ
- tlse3.fr.
Lieux des enseignements
Les cours ont lieu à l#0x5c#'Université Paul Sabatier. Pour la bi
- diplomation, lors de l#0x5c#'année au Canada les étudiants suivront des cours dans une des Universités partenaires (2 cours de 45h).Etablissements partenairesCe parcours de Master peut être réalisé dans le cadre d#0x5c#'une bi
- diplomation avec des Universités canadiennes partenaires :
INRS à Montréal,Université Laval à Québec,Unversité de Montréal (début à partir de septembre 2017).
Analyser les différents mécanismes physiques qui interviennent dans les milieux plasmas en mobilisant les principes physiques fondamentaux associés aux plasmas et décharges électriquesDimensionner et réaliser une chaine de mesures pour un système plasma.Comprendre les interactions et le couplage entre le plasma et le réseau électrique (circuit d#0x5c#'alimentation).Concevoir un logiciel de simulation dédié.Utiliser et paramétrer un logiciel de simulation commercial (COMSOL, Fluent Ansys, ...).Identifier et mettre en oeuvre différentes techniques de caractérisation des milieux plasmas en s#0x5c#'appuyant sur l#0x5c#'instrumentation adaptée au diagnostic des plasmas : diagnostics électriques, spectroscopie optique en émission et en absorption, diagnostics laser, thermographie, imagerie.Dimensionner et concevoir un système plasma dans un envi
soit entièrement à l#0x5c#'Université Paul Sabatier,soit dans le cadre d#0x5c#'une bi
- diplomation avec une des Universités Canadiennes partenaires.
Dans les deux cas, l#0x5c#'objectif est de former des étudiants aux technologies plasmas en leur donnant de solides bases théoriques et expérimentales. Pour cela, ce parocurs mise sur de longues périodes de stages aussi bien en Master 1 que en Master 2. Concernant la bi
- diplomation avec une des Universités Canadiennes partenaires, il s#0x5c#'agit d#0x5c#'un parcours franco
- québécois dont l#0x5c#'objectif est de venir renforcer le lien existant entre les établissements français (Université Paul Sabatier, Université Joseph Fourrier, CNRS) et québécois (INRS, Université de Montréal) impliqués dans le Laboratoire International Associé (LIA) Sciences et Technologie des Plasmas (STEP), en adossant un volet enseignement aux activités de recherche. Les retombées attendues pour ce projet sont :
Une forte attractivité (locale, nationale et internationale), ce qui permettra d#0x5c#'augmenter les flux entrants d#0x5c#'étudiants extérieurs à l#0x5c#'UPS.Une meilleure visibilité de la formation plasma proposée à l#0x5c#'UPS dans le contexte national.Une plus grande ouverture du marché de l#0x5c#'emploi à l#0x5c#'étranger pour les étudiants UPS bi
- diplômés.L#0x5c#'émergence de projets de recherche communs entre laboratoires français et canadiens impliqués dans le projet.Le couplage international entre recherche et formation.
Le descriptif complet des deux années de Master (aussi bien pour le parcours local que pour le parcours franco
- québécois en bi
- diplomation) est disponible sur le site web : http://masterstp.univ
- tlse3.fr.
Lieux des enseignements
Les cours ont lieu à l#0x5c#'Université Paul Sabatier. Pour la bi
- diplomation, lors de l#0x5c#'année au Canada les étudiants suivront des cours dans une des Universités partenaires (2 cours de 45h).Etablissements partenairesCe parcours de Master peut être réalisé dans le cadre d#0x5c#'une bi
- diplomation avec des Universités canadiennes partenaires :
INRS à Montréal,Université Laval à Québec,Unversité de Montréal (début à partir de septembre 2017).
Analyser les différents mécanismes physiques qui interviennent dans les milieux plasmas en mobilisant les principes physiques fondamentaux associés aux plasmas et décharges électriquesDimensionner et réaliser une chaine de mesures pour un système plasma.Comprendre les interactions et le couplage entre le plasma et le réseau électrique (circuit d#0x5c#'alimentation).Concevoir un logiciel de simulation dédié.Utiliser et paramétrer un logiciel de simulation commercial (COMSOL, Fluent Ansys, ...).Identifier et mettre en oeuvre différentes techniques de caractérisation des milieux plasmas en s#0x5c#'appuyant sur l#0x5c#'instrumentation adaptée au diagnostic des plasmas : diagnostics électriques, spectroscopie optique en émission et en absorption, diagnostics laser, thermographie, imagerie.Dimensionner et concevoir un système plasma dans un envi
Centre(s)
- Toulouse (31)
Métier(s)
- Automaticien / Automaticienne chef de projet
- Automaticien / Automaticienne d'études et conception
- Automaticien / Automaticienne d'études sur machines d'assemblage
- Automaticien / Automaticienne en bureau d'études
- Automaticien / Automaticienne supervision
- Automaticien roboticien / Automaticienne roboticienne
- Directeur / Directrice
- Informaticien automaticien / Informaticienne automaticienne
- Intégrateur / Intégratrice en informatique industrielle
- Responsable d’entreprise
- Roboticien automaticien / Roboticienne automaticienne
- Superviseur automaticien / Superviseuse automaticienne
- Technicien / Technicienne d'études en automatisme
- Technicien / Technicienne d'études en instrumentation-régulation
- Technicien / Technicienne d'études en systèmes mécaniques automatisés
- Technicien / Technicienne d'études instrumentaliste
- Technicien / Technicienne en conception de systèmes automatisés
- Technicien / Technicienne en informatique industrielle
- Technicien / Technicienne en robotique
- Technicien automaticien / Technicienne automaticienne d'études et conception
- Technicien supérieur / Technicienne supérieure en automatique
- Technicien supérieur / Technicienne supérieure en automatisme
- Technicien supérieur / Technicienne supérieure en automatisme et informatique industrielle
- Technicien supérieur / Technicienne supérieure en conception de systèmes automatisés
Compétence(s)
- Architecture réseau
- Armoires à relais
- Automatisme
- Conception d'un grafcet
- Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)
- Dessin industriel
- Electricité
- Habilitations électriques de travaux hors tension
- Habilitations électriques de travaux sous tension
- Hydraulique
- Informatique
- Informatique industrielle
- Langages de programmation informatique
- Localisation de panne
- Matériel d'automatisation
- Mécanique
- Normes qualité
- Outils bureautiques
- Pneumatique
- Robotique
- Règles de sécurité
- Régulation et instrumentation
- Techniques d'asservissement et de régulation
- Utilisation d'Automate Programmable Industriel (API)
- Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...)
- Électrotechnique
- Équipement de commande
Formation proposée par : Université Toulouse III - Paul Sabatier - Mission Formation Continue et Apprentissage
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