Répertoire des certifications
Actif Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques Niveau 5 RNCP41071

Physique appliquée et capteurs industriels

Présentation

  • - Choix des capteurs et de leurs électroniques de conditionnement et test de leurs performances (sensibilité, stabilité et dérive, limite de détection…) dans le respect des exigences de sûreté et de sécurité au travail
  • - Conception et/ou réalisation de capteurs spécifiques selon les exigences propres aux applications visées (industrie, santé, environnement)
  • - Utilisation de capteurs dans des processus de contrôle industriel, de diagnostic médical ou dans des applications environnementales (qualité de l’eau potable et de l’air).
  • - Mise en œuvre et intégration d’une chaine de mesure complète dans une installation industrielle
  • - Mise en œuvre de méthodes et techniques de mesure adaptées au contexte métier, avec prise en compte d’éventuelles contraintes (température, hygrométrie, matériaux inflammables, atmosphères explosives…)
  • - Gestion d’un parc d’instruments de mesures, de tests, de contrôles, d’étalonnage… et réalisation (ou sous-traitance) des maintenances préventives et curatives.
  • - Maintien en condition opérationnelle d’équipements industriels et suivi métrologique des moyens de mesure
  • - Réalisation de campagnes de mesures avec analyse des éventuelles non-conformités et proposition de moyens de mise en conformité
  • - Exploitation des résultats de mesure ; choix des bons indicateurs (moyenne, courbe de tendance, valeur max…) et estimation des incertitudes associées
  • - Vérification de la cohérence des résultats et des ordres de grandeur, et mise en forme pour diffusion sous divers formats (notes succinctes, rapports détaillé…)

Compétences attestées

  • Compétences transversales
  • - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
  • - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
  • - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
  • - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles
  • Compétences spécifiques
  • - Choisir les matériaux de base des substrats, ainsi que les modes de transduction adaptés aux applications visées (capteurs biomédicaux, suivi de grandeurs climatiques, caractérisation non destructive, optique ou par ultra-sons) pour leurs performances, leur robustesse, fiabilité, sensibilité, spécificité et/ou facilité de mise en œuvre
  • - Intégrer la dimension environnementale et de développement durable (matériaux exempts de métaux lourds ou espèces nocives, durée de vie, recyclabilité…) afin de limiter les impacts sur l'environnement et les impacts énergétiques
  • - Réaliser des capteurs simples et tester leurs performances (sensibilité, limite de détection…)
  • - Fonctionnaliser les capteurs et les intégrer dans des processus de contrôle industriel, de diagnostic médical ou dans des applications environnementales (qualité de l’eau potable et de l’air).
  • - Intégrer les capteurs dans une chaine de mesure afin de quantifier les variations d’une grandeur physique ou physico-chimique
  • - Mettre en œuvre des méthodes et techniques de mesure adaptées au contexte métier en tenant compte des contraintes techniques, matérielles, environnementales…
  • - Gérer un parc d’instruments de mesures et réaliser (ou faire réaliser) des maintenances curatives
  • - Intégrer la dimension maintenance préventive et prédictives dans les systèmes physiques et les chaines de mesure
  • - Réaliser une veille scientifique/technologique assurant une amélioration continue des composants et capteurs intégrés dans les systèmes et chaines de mesure
  • - Choisir le matériel et déterminer les caractéristiques des capteurs et des instruments de mesure pour répondre aux exigences en intégrant les notions de durabilité et de performance économique
  • - Définir les méthodes de tests et scenarii pertinents de mesure de grandeurs physiques ou physico-chimiques (température, pression, ph, force ionique, viscosité, débit, force…)
  • - Utiliser Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) afin de réduire l’impact sur l’environnement
  • - Identifier et implémenter des technologies émergentes et des pratiques novatrices qui favorisent la durabilité
  • - Effectuer les mesures, analyser les éventuelles non-conformités et les dysfonctionnements et proposer les mises en conformité en tenant compte des contraintes environnementales et énergétiques
  • - Définir les étapes de suivi métrologique des moyens de mesure afin de vérifier leur conformité et d’assurer la validité des résultats
  • - Choisir les indicateurs adaptés (moyenne, courbe de tendance, valeur max…) pour quantifier et qualifier un processus physique ou physicochimique
  • - Analyser les résultats de mesure, estimer leurs incertitudes associées, vérifier leur cohérence des résultats et interpréter les valeurs obtenues
  • - Mettre en forme et diffuser les résultats de mesures sous différents formats (présentation scientifique, note interne…)
  • - Rédiger un rapport scientifique, technique et/ou de conformité avec conclusions et éventuelles recommandations en vue de le présenter au supérieur hiérarchique ou au responsable de service
  • Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national.
  • Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

Blocs de compétences (6)

Se positionner vis à vis d’un champ professionnel RNCP41071BC01

Compétences

- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs

Modalités d'évaluation

Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.

Agir en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle RNCP41071BC02

Compétences

  • - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
  • - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
  • - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

Modalités d'évaluation

Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification

Réaliser et utiliser des capteurs spécifiques RNCP41071BC03

Compétences

  • - Choisir les matériaux de base des substrats, ainsi que les modes de transduction adaptés aux applications visées (capteurs biomédicaux, suivi de grandeurs climatiques, caractérisation non destructive, optique ou par ultra-sons) pour leurs performances, leur robustesse, fiabilité, sensibilité, spécificité et/ou facilité de mise en œuvre
  • - Intégrer la dimension environnementale et de développement durable (matériaux exempts de métaux lourds ou espèces nocives, durée de vie, recyclabilité…) afin de limiter les impacts sur l'environnement et les impacts énergétiques
  • - Réaliser des capteurs simples et tester leurs performances (sensibilité, limite de détection…)
  • - Fonctionnaliser les capteurs et les intégrer dans des processus de contrôle industriel, de diagnostic médical ou dans des applications environnementales (qualité de l’eau potable et de l’air).

Modalités d'évaluation

Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.

Mettre en œuvre et gérer une chaine de mesure RNCP41071BC04

Compétences

  • - Intégrer les capteurs dans une chaine de mesure afin de quantifier les variations d’une grandeur physique ou physico-chimique
  • - Mettre en œuvre des méthodes et techniques de mesure adaptées au contexte métier en tenant compte des contraintes techniques, matérielles, environnementales…
  • - Gérer un parc d’instruments de mesures et réaliser (ou faire réaliser) des maintenances curatives.
  • - Intégrer la dimension maintenance préventive et prédictives dans les systèmes physiques et les chaines de mesure.
  • - Réaliser une veille scientifique/technologique assurant une amélioration continue des composants et capteurs intégrés dans les systèmes et chaines de mesure

Modalités d'évaluation

Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification

Industrialiser le processus de mesure dans une démarche écoresponsable et de développement durable RNCP41071BC05

Compétences

  • - Choisir le matériel et déterminer les caractéristiques des capteurs et des instruments de mesure pour répondre aux exigences en intégrant les notions de durabilité et de performance économique.
  • - Définir les méthodes de tests et scenarii pertinents de mesure de grandeurs physiques ou physico-chimiques (température, pression, ph, force ionique, viscosité, débit, force…)
  • - Utiliser Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) afin de réduire l’impact sur l’environnement
  • - Identifier et implémenter des technologies émergentes et des pratiques novatrices qui favorisent la durabilité.
  • - Effectuer les mesures, analyser les éventuelles non-conformités et les dysfonctionnements et proposer les mises en conformité en tenant compte des contraintes environnementales et énergétiques
  • - Définir les étapes de suivi métrologique des moyens de mesure afin de vérifier leur conformité et d’assurer la validité des résultats

Modalités d'évaluation

Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.

Communiquer les résultats de mesure RNCP41071BC06

Compétences

  • - Choisir les indicateurs adaptés (moyenne, courbe de tendance, valeur max…) pour quantifier et qualifier un processus physique ou physicochimique
  • - Analyser les résultats de mesure, estimer leurs incertitudes associées, vérifier leur cohérence des résultats et interpréter les valeurs obtenues
  • - Mettre en forme et diffuser les résultats de mesures sous différents formats (présentation scientifique, note interne…)
  • - Rédiger un rapport scientifique, technique et/ou de conformité avec conclusions et éventuelles recommandations en vue de le présenter au supérieur hiérarchique ou au responsable de service

Modalités d'évaluation

Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.

Voies d'accès

  • En contrat de professionnalisation
  • Après un parcours de formation continue
  • Par expérience
  • En contrat d’apprentissage

Emplois accessibles

  • Technicien en physique appliquée
  • Technicien en ingénierie des capteurs
  • Technicien en laboratoire
  • Technicien mesures physiques et essais
  • Technicien d’intégration et caractérisation de micro-capteurs
  • Technicien électronique validation de capteurs
  • Technicien en génie des capteurs
  • Technicien en laboratoire d’essais
  • Technicien de laboratoire de recherche
  • Technicien en métrologie électrique et salle blanche
  • Technicien prélèvement mesures air/eau
  • Technicien mesures environnementales
  • Technicien mesures des émissions polluantes

Secteurs d'activité

  • Du fait de la nature transdisciplinaire de la formation, les secteurs d’activité concernés par le DEUST PACI sont divers : industrie, aéronautique, agroalimentaire, chimie, environnement, Recherche et développement, maintenance, santé, défense, énergie, matériaux, composants micro/opto-électroniques, sécurité, contrôle-qualité, transports et mobilité…
  • Codes NAF :
  • 26.51 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation
  • 26.70 Fabrication de matériels optique et photographique
  • 28.1 Fabrication de machines d'usage général
  • 28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
  • 33.20C Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
  • 33.20D Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
  • 72.1 Recherche-développement en sciences physiques et naturelles

Offres d'emploi en cours via France Travail

Voir toutes les offres sur France Travail →

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code
RNCP41071
Type d'enregistrement
Enregistrement de droit
Date de décision
17/07/2025
Date d'effet
01/09/2025
Fin d'enregistrement
31/08/2030