Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de toulouse, spécialité génie physique
Présentation
- * Conception des dispositifs innovants électroniques et optoélectroniques micro- et nanométriques, basée sur l’élaboration de modèles physiques ou numériques et le choix de technologies adaptées, pour répondre à des exigences fonctionnelles, de performance, de fiabilité et de durabilité en contexte industriel ou de recherche appliquée.
- * Définition, mise en œuvre et validation de chaînes de mesure multi-physiques, couvrant la sélection et l’intégration des capteurs, les systèmes d’acquisition et de traitement du signal, le développement de protocoles de test, l’analyse et l’interprétation des résultats ainsi que la réalisation de l'interface utilisateur.
- * Caractériser et expertiser de dispositifs électronique et optoélectroniques et de systèmes physiques complexes aux échelles macroscopiques micro et nanométriques dans le cadre de projets de R&D ou d’ingénierie appliquée, pour répondre à des problématiques industrielles de mesure, d’optimisation de procédés ou de diagnostic de dysfonctionnement en s'appuyant sur des méthodes issues de la micro et nano-électronique et de l’analyse avancée des matériaux.
- * Développement de procédés de fabrication, de caractérisation et d’assemblage de matériaux et de composants électronique et optoélectroniques aux échelles micro et nano dans le respect des exigences de qualité, sécurité, environnement et coûts, en collaboration avec les services production, qualité et maintenance.
- * Pilotage de projets industriels et technologiques, de l’étude de faisabilité jusqu’à l’industrialisation, incluant la planification, la gestion budgétaire, l’analyse de risques, le suivi des indicateurs de performance (coûts, délais, qualité) et le reporting.
- * Validation et amélioration continue des dispositifs électroniques, optoélectroniques et des systèmes, aux échelles micro et nanométrique, par des méthodes de contrôle qualité, d’essais expérimentaux, de caractérisation physique et de fiabilité incluant la supervision du processus d’implémentation, de production et de fin de vie des dispositifs.
- * Management technique et coordination d’équipes pluridisciplinaires, dans le cadre de projets d’innovation, de développement technologique ou de transfert industriel.
- * Communication avec les différentes parties prenantes (internes et externes)
Compétences attestées
- * Traiter une demande industrielle ou de recherche pour la conception de dispositifs issues de la micro-nano technologie pour la mesure de grandeurs physiques ou l’intégration dans des systèmes multi-composants ;
- * Concevoir des bancs de mesure et des dispositifs issus de la micro-nano technologie pour les intégrer dans des systèmes multi-composants ;
- * Réaliser des dispositifs issus de la micro-nano technologie et des chaînes d’automatisation pour les intégrer dans des systèmes multi-composants
- * Superviser le processus d’implémentation, de production et de fin de vie du dispositif pour optimiser et pérenniser son fonctionnement ;
- * Appliquer les outils fondamentaux de l’ingénieur génie physique
- * Exploiter un ensemble de données expérimentales et évaluer leur pertinence dans un contexte scientifique ou industriel.
- * Mobiliser des techniques avancées de caractérisation structurale (MEB, MET, AFM, DRX) pour expertiser des micro-assemblages de matériaux.
- * Mettre en œuvre les procédés de modélisation et de fabrication associés à ces dispositifs
- * Définir une chaîne de mesure multi-physique
- * Concevoir et mettre en œuvre l’architecture du banc de test associé
- * Intégrer, dans l'analyse des problèmes et le développement des solutions, les aspects Qualité – Hygiène - Sécurité - Environnement (environnement de travail : salle blanche; prise de décision après analyse de risque)
- * Gérer un projet inter/pluri disciplinaire (maîtriser une méthode de gestion de projets, analyse des coûts...)
- * Communiquer en entreprise (rapports; compte rendus, synthèse, présentations orales….) en plusieurs langues
- * Gérer un groupe : animer une équipe, argumenter et négocier, communiquer en situation de crise
- * Formuler et argumenter des solutions en s'appuyant sur des éléments économiques, de veille et positionnement scientifiques, RSE.
- * Prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et les dimensions éthiques qui s'y rapportent
- * Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
- * Protéger, valoriser et exploiter une innovation
Blocs de compétences (5)
Concevoir des dispositifs innovants électroniques et optoélectroniques, micro- et nanométriques, en se basant sur l’élaboration de modèles physiques ou numériques et le choix de technologies adaptées RNCP41251BC01
Compétences
- Mobiliser des connaissances en physique du solide pour analyser et interpréter les propriétés des matériaux ainsi que le fonctionnement de dispositifs de micro- et nano-électronique.
- Appliquer les équations de transport électronique (avec ou sans polarisation en spin) pour modéliser le fonctionnement des composants avancés en micro- et nano-électronique, ainsi qu’à utiliser et analyser les couplages électro-mécaniques et électro-optiques afin de résoudre des problématiques complexes.
- Mobiliser des outils de métrologie et de mesure avancés (optique, électronique, magnétique et structurale) pour caractériser les matériaux et dispositifs à l’échelle microscopique, et pour analyser précisément leurs propriétés.
- Appliquer et à exploiter les concepts de mécanique quantique (quantification des propriétés, spectre énergétique, interaction lumière/matière…) pour analyser et modéliser des dispositifs innovants.
Modalités d'évaluation
* Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industrie et recherche * Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul ou en binôme ou en groupe) * Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique * Examen écrit individuel et oral sur la résolution de problèmes
Concevoir des procédés de modélisation et de fabrication de dispositifs électroniques et optoélectroniques sur la base de micro et nanotechnologies RNCP41251BC02
Compétences
- Mettre en œuvre des méthodes de conception assistée par ordinateur (C.A.O.) pour modéliser et simuler des dispositifs micro- et nanoélectroniques.
- Appliquer des techniques physicochimiques en salle blanche pour fabriquer des composants et circuits intégrés CMOS dans les domaines de la micro- et nanotechnologie.
- Mettre en œuvre des méthodes de synthèse de matériaux nano-structurés ou massifs par des voies chimiques et physiques, ainsi qu’à analyser leurs implications dans les procédés de micro- et nanoélectronique et la métallurgie.
- Mettre en œuvre des méthodes de chimie douce pour synthétiser des nano-objets et à évaluer leur potentiel pour des applications environnementales et biologiques.
- Mobiliser et appliquer des méthodes et procédés sur des cas concrets issus du milieu de la recherche et de l’industrie.
Modalités d'évaluation
* Examen écrit individuel * Projet (en binôme) * Quizz et autoévaluation de la progression dans l’ assimilation des compétences
Caractériser et expertiser des dispositifs électroniques et optoélectroniques et des systèmes physiques complexes aux échelles macroscopiques micro et nanométriques dans le cadre de projets de R&D ou d’ingénierie appliquée RNCP41251BC03
Compétences
- Mobiliser des techniques avancées de caractérisation structurale (MEB, MET, AFM, DRX) pour expertiser des micro-assemblages de matériaux.
- Appliquer des techniques de caractérisation des propriétés électroniques, optiques et magnétiques des matériaux et dispositifs.
- Exploiter un ensemble de données expérimentales et à évaluer leur pertinence dans un contexte scientifique ou industriel.
- Collaborer efficacement avec des spécialistes ou ingénieurs d’autres disciplines afin de comprendre les besoins et proposer des matériaux ou technologies adaptés à un cahier des charges.
Modalités d'évaluation
* Examen écrit individuel * Projet (en binôme) * Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industrie et recherche
Concevoir et mettre en œuvre une chaîne de mesure multi-physique RNCP41251BC04
Compétences
- Définir, concevoir et mettre en œuvre une chaîne de mesure multiphysique pour caractériser les propriétés structurales,
- Concevoir et à mettre en œuvre l’architecture matérielle et logicielle du banc de test associé.
- Sélectionner les composants analogiques appropriés pour le conditionnement du capteur.
- Identifier et optimiser les sources de bruit électronique, qu’elles soient internes aux composants ou externes au circuit.
- Concevoir et à développer un système électronique hardware et software basé sur des microcontrôleurs, adapté à une application spécifique.
- Définir et optimiser une interface homme-machine en utilisant LABVIEW et les langages C/C++.
- Appliquer rigoureusement des méthodes et procédés sur des cas concrets issus des secteurs de la recherche et de l’industrie.
Modalités d'évaluation
* Analyse de cas d’ études pratiques issus de projets industrie et recherche * Constitution de dossier technique de synthèse du Bureau d’études (seul ou en binôme ou en groupe) * Oral (français et anglais) de présentation d’un dossier technique * Examen écrit individuel * Projet (en binôme)
Conduire des projets dans les domaines de la physique, de l’électronique et de la mesure. RNCP41251BC05
Compétences
- Collaborer avec des spécialistes ou ingénieurs d’autres disciplines pour établir les spécifications techniques répondant aux besoins.
- Mettre en œuvre une démarche projet complète, incluant l’analyse de la situation, la définition des objectifs, la conception des spécifications, la réalisation et l’évaluation.
- Conduire des recherches bibliographiques approfondies pour soutenir la résolution de projet, et à présenter les résultats de manière claire et adaptée à des spécialistes.
- Définir, construire et analyser un plan d’expérience pour un problème complexe de physique, avec une approche critique des résultats obtenus.
- Intégrer les aspects de sécurité, de qualité, de risques environnementaux et d’analyse des risques tout au long de la réalisation du projet.
- Prendre en compte et à assurer la conformité avec les réglementations françaises et européennes.
- Rendre compte, à l’écrit comme à l’oral, du travail réalisé auprès de décideurs, d’experts ou de professionnels non spécialistes du domaine.
Modalités d'évaluation
* Cas d’études pratiques * Projet recherche : mémoire et oral de présentation des travaux de groupe * Projet de fin d’études : manuscrit et oral de soutenance
Voies d'accès
- Après un parcours de formation continue
- Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
- En contrat de professionnalisation
- Par expérience
Emplois accessibles
- * ingénieur de Recherche
- * ingénieur Etude et Développement
- * ingénieur Chef de Projet
- * ingénieur Production
- * ingénieur Qualité
Secteurs d'activité
De nombreux secteurs industriels sont concernés : aéronautique, espace, transport, énergie, microélectronique, santé...
Offres d'emploi en cours via France Travail
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP41251
- Type d'enregistrement
- Enregistrement de droit
- Date de décision
- 02/09/2025
- Date d'effet
- 01/09/2025
- Fin d'enregistrement
- 31/08/2026