Master mention electronique- energie electrique- automatique parcours systemes communicants -SYSCOM
CFA de la CCI Paris Ile-de-France
Non finançable CPF
Tout public
Présentiel
Public admis
Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Etudiant
Prix
1 €
Durée
Nous contacter
Niveau visé
Niveau > BAC + 5
Localité
En présentiel
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Objectifs
Diplôme d'État délivré par Sorbonne Université, le parcours type « Systèmes Communicants » (SysCom) est un parcours d'études sur 1 ou 2 ans du Master « Sciences, Technologies, Santé », Mention Électronique, Énergie Électrique et Automatique.
La spécialité Systèmes Communicants a pour objectif de proposer une formation de haut niveau dans les métiers liés aux systèmes électroniques embarqués et radiofréquences et aux systèmes et réseaux de télécommunication. La formation met l'accent sur l'étude, la conception, la caractérisation et la compatibilité électromagnétique des systèmes électroniques radiofréquences et microondes. Elle dispense, par ailleurs, les éléments nécessaires à la compréhension, au dimensionnement, à l'analyse, à la prescription et à l'utilisation des systèmes de réseaux de communications numériques. Le diplômé sera qualifié pour être ingénieur.
La spécialité Systèmes Communicants a pour objectif de proposer une formation de haut niveau dans les métiers liés aux systèmes électroniques embarqués et radiofréquences et aux systèmes et réseaux de télécommunication. La formation met l'accent sur l'étude, la conception, la caractérisation et la compatibilité électromagnétique des systèmes électroniques radiofréquences et microondes. Elle dispense, par ailleurs, les éléments nécessaires à la compréhension, au dimensionnement, à l'analyse, à la prescription et à l'utilisation des systèmes de réseaux de communications numériques. Le diplômé sera qualifié pour être ingénieur.
Programme
Traitement Numérique du Signal et Programmation Scientifique :
Tronc commun ; outils nécessaires au traitement numérique du signal ; analyse et synthèse de filtres numériques ; outils algorithmiques pour la résolution numérique de problèmes physiques.
Traitement des Signaux Aléatoires :
Outils nécessaires au traitement de signaux ; bruits, moment d'ordre 1 et 2 ; Filtrage des processus aléatoires et analyse spectrale des processus aléatoires.
Programmation Objet :
Bases de la programmation orientée objet ; apprentissage du langage Python.
Électronique Analogique :
Systèmes linéaires bouclés ; modulations et démodulations analogiques ; domaine temporel, domaine fréquentiel, analyses linéaires et non-linéaires.
Lignes de Transmission :
Modélisation électrique d'une ligne bifilaire, ondes incidente et réfléchie ; adaptation à l'aide de lignes, en constantes localisées, ou mixtes ; transmission des signaux complexes, vitesse de groupe, méta-matériaux 1D, transmission de signaux transitoires.
Guides d'ondes et fibres optiques :
Cavités résonantes, diélectriques, lignes planaires, micro-ruban, coplanaire, à fente - FO: fenêtres de transmission, fibres multimodes, à gradient d'indice, modèle de canal de fibre, atténuation, dispersions.
Anglais.
Mission en entreprise.
Tronc commun ; outils nécessaires au traitement numérique du signal ; analyse et synthèse de filtres numériques ; outils algorithmiques pour la résolution numérique de problèmes physiques.
Traitement des Signaux Aléatoires :
Outils nécessaires au traitement de signaux ; bruits, moment d'ordre 1 et 2 ; Filtrage des processus aléatoires et analyse spectrale des processus aléatoires.
Programmation Objet :
Bases de la programmation orientée objet ; apprentissage du langage Python.
Électronique Analogique :
Systèmes linéaires bouclés ; modulations et démodulations analogiques ; domaine temporel, domaine fréquentiel, analyses linéaires et non-linéaires.
Lignes de Transmission :
Modélisation électrique d'une ligne bifilaire, ondes incidente et réfléchie ; adaptation à l'aide de lignes, en constantes localisées, ou mixtes ; transmission des signaux complexes, vitesse de groupe, méta-matériaux 1D, transmission de signaux transitoires.
Guides d'ondes et fibres optiques :
Cavités résonantes, diélectriques, lignes planaires, micro-ruban, coplanaire, à fente - FO: fenêtres de transmission, fibres multimodes, à gradient d'indice, modèle de canal de fibre, atténuation, dispersions.
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