Ingénieur diplômé de l'Ecole d'ingénieurs Denis-Diderot de l'Université Paris Cité, spécialité Génie Physique

Diplôme actif Niveau Titre ingénieur | Code RNCP39904

Au terme de sa formation, l’ingénieur diplômé en « génie physique » dispose des compétences attestées suivantes : * Concevoir et spécifier des systèmes électroniques ou optoélectroniques à architecture complexe (embarqués ou autres) en exploitant des connaissances en sciences dures (mathématiques, informatique, électronique, traitement du signal, physique, optique, électromagnétisme,) et en utilisant les techniques avancées du génie physique. * Interfacer des systèmes complexes en utilisant les outils numériques (langages, environnements et méthodes) adaptés * Effectuer la validation et la recette (bancs de test, analyse statique, vérification formelle) d'un système complexe et la certification le cas échéant * Mettre en place une veille scientifique et technologique dans les domaines des composants et sous-systèmes de traitement du signal ou de transport de l’information, ainsi que des méthodes numériques permettant la simulation multiphysique et le traitement de signaux complexes. * Simuler et optimiser les dispositifs physiques en utilisant les outils numériques modernes en génie physique (traitement du signal, simulation multiphysique, etc.). * Rédiger et gérer des projets (objectifs, qualité, coût, marché, délais, risques, éthique, réglementation et conduire une ou plusieurs équipes (s) pour les porter Établir un cahier des charges (demande client, innovation, développement de produit, tolérances, validation règlementaire, impacts …) et Sélectionner les solutions numériques les plus adaptées pour répondre à un cahier des charges. * Identifier et sélectionner les solutions physiques et numériques les plus respectueuses des enjeux sociaux et environnementaux (Impacts, efficacité, faible temps de calcul, matériaux et procédés de fabrication à bas coût, ...). * Utiliser les outils d’aide à la résolution de problèmes tout en évaluant leur criticité : AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, Pareto, 5M, matrice de décision, etc.). * Interagir et collaborer avec des équipes d’expertises complémentaires et variées, en contexte international et interculturel, y compris à distance. * Communiquer à des fins de formation ou de transfert des connaissances, par voie orale et par voie écrite, en français et en anglais. * Négocier et arbitrer en interne comme en externe. * Intégrer dans le développement système les enjeux industriels, économiques, sociétaux et environnementaux actuels (notamment par la veille technologique de composants sobres, l’utilisation des indicateurs de consommation énergétique et d’impact en interaction avec le cycle de vie du système) et accompagner les transitions, notamment numériques, énergétiques et environnementales. * Entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux (start-up, dépôt de brevet, appel à projets) dans le domaine du génie physique. * Informer des limites d’un système physique complexe et de ses sous-systèmes auprès du client ou des équipes afin de maintenir un regard critique sur la conception et les retours des recettages des systèmes. Proposer des solutions alternatives * Analyser les enjeux sociaux, économiques et éthiques de ses projets, ainsi que traduire en actions spécifiques sa place d’ingénieur en génie physique dans son entreprise ou son laboratoire. * Respecter les usages et mettre en œuvre la réglementation dans les domaines de l’éthique, l’hygiène et sécurité, du développement durable et de la responsabilité environnementale (écoconception, cycle de vie des données et des outils numériques développés…) et accompagner les transitions, notamment numériques, énergétiques et environnementales

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Prérequis

Recrutement avec un diplôme de niveau 5 dans le domaine scientifique ou technique.

Voie d'accès

Non accessible en contrat de formation continue, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage et en reconnaissance des acquis (VAE)

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Compétences attestées

  • Au terme de sa formation, l’ingénieur diplômé en « génie physique » dispose des compétences attestées suivantes :
  • Concevoir et spécifier des systèmes électroniques ou optoélectroniques à architecture complexe (embarqués ou autres) en exploitant des connaissances en sciences dures (mathématiques, informatique, électronique, traitement du signal, physique, optique, électromagnétisme,) et en utilisant les techniques avancées du génie physique.
  • Interfacer des systèmes complexes en utilisant les outils numériques (langages, environnements et méthodes) adaptés
  • Effectuer la validation et la recette (bancs de test, analyse statique, vérification formelle) d'un système complexe et la certification le cas échéant
  • Mettre en place une veille scientifique et technologique dans les domaines des composants et sous-systèmes de traitement du signal ou de transport de l’information, ainsi que des méthodes numériques permettant la simulation multiphysique et le traitement de signaux complexes.
  • Simuler et optimiser les dispositifs physiques en utilisant les outils numériques modernes en génie physique (traitement du signal, simulation multiphysique, etc.).
  • Rédiger et gérer des projets (objectifs, qualité, coût, marché, délais, risques, éthique, réglementation et conduire une ou plusieurs équipes (s) pour les porter Établir un cahier des charges (demande client, innovation, développement de produit, tolérances, validation règlementaire, impacts …) et Sélectionner les solutions numériques les plus adaptées pour répondre à un cahier des charges.
  • Identifier et sélectionner les solutions physiques et numériques les plus respectueuses des enjeux sociaux et environnementaux (Impacts, efficacité, faible temps de calcul, matériaux et procédés de fabrication à bas coût, ...).
  • Utiliser les outils d’aide à la résolution de problèmes tout en évaluant leur criticité : AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, Pareto, 5M, matrice de décision, etc.).
  • Interagir et collaborer avec des équipes d’expertises complémentaires et variées, en contexte international et interculturel, y compris à distance.
  • Communiquer à des fins de formation ou de transfert des connaissances, par voie orale et par voie écrite, en français et en anglais.
  • Négocier et arbitrer en interne comme en externe.
  • Intégrer dans le développement système les enjeux industriels, économiques, sociétaux et environnementaux actuels (notamment par la veille technologique de composants sobres, l’utilisation des indicateurs de consommation énergétique et d’impact en interaction avec le cycle de vie du système) et accompagner les transitions, notamment numériques, énergétiques et environnementales.
  • Entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux (start-up, dépôt de brevet, appel à projets) dans le domaine du génie physique.
  • Informer des limites d’un système physique complexe et de ses sous-systèmes auprès du client ou des équipes afin de maintenir un regard critique sur la conception et les retours des recettages des systèmes. Proposer des solutions alternatives
  • Analyser les enjeux sociaux, économiques et éthiques de ses projets, ainsi que traduire en actions spécifiques sa place d’ingénieur en génie physique dans son entreprise ou son laboratoire.
  • Respecter les usages et mettre en œuvre la réglementation dans les domaines de l’éthique, l’hygiène et sécurité, du développement durable et de la responsabilité environnementale (écoconception, cycle de vie des données et des outils numériques développés…) et accompagner les transitions, notamment numériques, énergétiques et environnementales

Blocs de compétences

  • Concevoir et spécifier des systèmes électroniques ou optoélectroniques à architecture complexe (embarqués ou autres) en exploitant des connaissances en sciences dures (mathématiques, informatique, électronique, traitement du signal, physique, optique, électromagnétisme,) et en utilisant les techniques avancées du génie physique
  • Interfacer des systèmes complexes en utilisant les outils numériques (langages, environnements et méthodes) adaptés
  • Effectuer la validation et la recette (bancs de test, analyse statique, vérification formelle) d'un système complexe et la certification le cas échéant
  • Définir un système embarqué en collaboration avec des spécialistes d’autres domaines (physique, modélisation mathématiques, traitement du signal).
  • Mettre en place une veille scientifique et technologique dans les domaines des composants et sous-systèmes de traitement du signal ou de transport de l’information, ainsi que des méthodes numériques permettant la simulation multiphysique et le traitement de signaux complexes.
  • Optimiser et affiner la conception des systèmes physique en exploitant les connaissances en technologie de transport de l’information et du traitement du signal
  • Mettre en place une veille scientifique et technologique dans les domaines des composants et sous-systèmes de traitement du signal ou de transport de l’information, ainsi que des méthodes numériques permettant la simulation multiphysique et le traitement de signaux complexes.
  • Simuler et optimiser les dispositifs physiques en utilisant les outils numériques modernes en génie physique (CFAO, modélisation 3D, traitement du signal, simulation multiphysique, etc.).
  • Établir un cahier des charges (demande client, innovation, développement de produit, tolérances, validation règlementaire, impacts …) et Sélectionner les solutions numériques les plus adaptées pour répondre à un cahier des charges.
  • Rédiger et gérer des projets (objectifs, qualité, coût, marché, délais, risques, éthique, réglementation) et conduire une ou plusieurs équipe(s) pour les porter
  • Informer des limites d’un système physique complexe et de ses sous-systèmes auprès du client ou des équipes afin de maintenir un regard critique sur la conception et les retours des recettages des systèmes.
  • Interagir et collaborer avec des équipes d’expertises complémentaires et variées, en contexte international et interculturel, y compris à distance.
  • Communiquer à des fins de formation ou de transfert des connaissances, par voie orale et par voie écrite, en français et en anglais.
  • Négocier et arbitrer en interne comme en externe.
  • Entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux (start-up, dépôt de brevet, appel à projets) dans le domaine du génie physique.
  • Analyser les enjeux sociaux, économiques et éthiques de ses projets, ainsi que traduire en actions spécifiques sa place d’ingénieur en génie physique dans son entreprise ou son laboratoire.
  • Respecter les usages et mettre en œuvre la réglementation dans les domaines de l’éthique, l’hygiène et sécurité, du développement durable et de la responsabilité environnementale (écoconception, cycle de vie des données et des outils numériques développés…) et accompagner les transitions, notamment numériques, énergétiques et environnementales
  • Utiliser les outils d’aide à la résolution de problèmes tout en évaluant leur criticité : AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, Pareto, 5M, matrice de décision, etc.).

Métiers accessibles avec ce diplôme