Habilitation des diplômes - Examen corrige
... ainsi que la licence professionnelle Gestion de la Production Industrielle
spécialité Métrologie, Instrumentation et Commande de Procédés pour l'Industrie
, est ...
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Cursus CMI Instrumentation
de lUniversité dAix-Marseille
TOC \o "1-4" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc352342026" CMI Instrumentation PAGEREF _Toc352342026 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc352342027" I OBJECTIFS PAGEREF _Toc352342027 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc352342028" II FICHE DIDENTITE DE LA FORMATION PAGEREF _Toc352342028 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc352342029" III CONTEXTE PAGEREF _Toc352342029 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc352342030" 1. Positionnement de la formation PAGEREF _Toc352342030 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc352342031" 2. Place de la formation dans lenvironnement national PAGEREF _Toc352342031 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc352342032" III - Laboratoire(s) dappui PAGEREF _Toc352342032 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc352342033" Description détaillée en Annexe PAGEREF _Toc352342033 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc352342034" IV ORGANISATION DU CURSUS PAGEREF _Toc352342034 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc352342035" Structure de la formation et organisation pédagogique PAGEREF _Toc352342035 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc352342036" Recrutements et passerelles PAGEREF _Toc352342036 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc352342037" V. Organisation des stages et des projets PAGEREF _Toc352342037 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc352342038" VI Programme SHS PAGEREF _Toc352342038 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc352342039" VII - Compétences PAGEREF _Toc352342039 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc352342040" VIII - Adossement aux milieux socioprofessionnels PAGEREF _Toc352342040 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc352342041" IX - Relations et échanges internationaux PAGEREF _Toc352342041 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc352342042" Annexe 1 Equipe enseignante ; Gouvernance PAGEREF _Toc352342042 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc352342043" Gouvernance du CMI PAGEREF _Toc352342043 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc352342044" Comité stratégique et de liaison du CMI de lUniversité dAix-Marseille : PAGEREF _Toc352342044 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc352342045" Suivi du devenir des étudiants et communication PAGEREF _Toc352342045 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc352342046" Annexe 2 : Tableaux des grands équilibres du CMI (voir commentaires dessous le tableau) PAGEREF _Toc352342046 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc352342047" Annexe 3 : Description des laboratoires participant à la formation PAGEREF _Toc352342047 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc352342048" Annexe 4 - Description détaillée des cours du CMI Instrumentation PAGEREF _Toc352342048 \h 24
CMI Instrumentation
I OBJECTIFS
Compétences attendues à lissue de la formation
Ce CMI aura pour vocation dassurer les activités suivantes : Ingénierie en Instrumentation Industrielle (conception de solutions techniques et organisationnelles ; gestion des équipements de contrôle et de commande des processus industriels), Gestion de projets (supervision de bureaux détudes), Assistance (politique de maintenance)
Les compétences associées sont les suivantes : Analyser la demande industrielle, les besoins, Analyser les besoins du client, Sensibiliser et former les personnels (sécurité, technique, normalisation), Déclencher ou planifier les opérations de maintenance
Compétences transversales : Travailler en équipe et piloter un groupe, Analyser et synthétiser des informations scientifiques et techniques, Communiquer en interne et externe, Pratiquer langlais au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, Connaître les normes et contraintes du secteur industriel, Maitriser les techniques et méthodes de linstrumentation, de lautomatisation et de la commande des procédés, Connaître la métrologie industrielle et légale.
II FICHE DIDENTITE DE LA FORMATION
CMI Instrumentation, champ disciplinaire : Electronique, Electrotechnique et Automatique (EEA)
Ce CMI repose sur une Licence et un Master existants à lUniversité Aix-Marseille. La Licence est le parcours Physique Appliquée et Instrumentation (PAI) de la mention SPI (Sciences Pour lIngénieur). Le Master est la spécialité professionnelle Ingénierie en Instrumentation Industrielle (3I) de la mention de master Instrumentation (ex. ISIC), qui comporte une première année commune à plusieurs autres spécialités.
La licence PAI (en particulier le L3) existait dans la mention Physique Chimie, dans le contrat quadriennal précédent, et le master existe, depuis 2004 sous cette forme, et existait depuis 1991 sous la forme du DESS Instrumentation Capteurs et Communications Industrielles.
Responsable des CMI de lUniversité dAix-Marseille : Fréderic LEBON HYPERLINK "mailto:lebon@lma.cnrs-mrs.fr" lebon@lma.cnrs-mrs.fr
Responsable du CMI de la spécialité Instrumentation : Michel Carette, directeur de la filière Instrumentation et responsable de la mention de master Instrumentation et de la spécialité 3I HYPERLINK "mailto:michel.carette@univ-amu.fr" michel.carette@univ-amu.fr , 04 91 28 28 30
Directeur des études du CMI : Evgueni Popov, responsable du parcours PAI de la licence SPI HYPERLINK "mailto:e.popov@fresnel.fr" e.popov@fresnel.fr , 04 91 28 89 38
Létablissement support est lUniversité dAix-Marseille, née de la fusion au 1er janvier 2012 des 3 universités dAix-Marseille (I, II et III). Le domaine principal est Sciences et Technologies, le domaine secondaire est Ingénierie et Sciences Appliquées.
Secteur DGESIP principal : Sciences et Techniques Industrielles (30000)
Secteurs DGESIP secondaires : Opto-électronique (31302), Télécommunication (31104)
Structure partenaire : Formasup PACA-CFA Epure Méditerranée, 26 rue St Barbe, 13001 MARSEILLE, Tél : 04 91 14 04 50, fax : 04 91 14 04 59, cfa.epure@wanadoo.fr
Les enseignements sont dispensés sur les sites : L1 et L2 site de lEtoile, domaine de St. Jérôme et site dAix-en-Provence, L3, M1 et M2 - site de lEtoile, domaine de St. Jérôme.
Les effectifs étudiants attendus sont dune dizaine en M1 et M2.
III CONTEXTE
1. Positionnement de la formation
Le CMI "Instrumentation" fait partie des 4 CMI adossés à la licence "Sciences Pour l'Ingénieur" (SPI) de l'Université d'Aix-Marseille.
Parmi les 13 mentions de Licences proposées par l'Université d'Aix-Marseille (cf. liste dans le tableau 1), la licence SPI est la seule mention touchant aux domaines de lIngénierie et des Sciences Appliquées. Elle possède la particularité de proposer des enseignements touchant à la fois aux sciences dites "fondamentales" (mathématiques, physique, mécanique
) et aux sciences dites "industrielles" (automatique, génie électrique, électronique, génie mécanique, métrologie, instrumentation).
Parmi les 4 parcours proposés en L3 SPI, le CMI s'appuie sur le parcours "Physique Appliquée et Instrumentation".
A l'issue de la licence, le CMI " Instrumentation " se poursuit en master 1 de la mention Instrumentation de l'Université d'Aix-Marseille puis dans la spécialité Ingénierie en Instrumentation Industrielle (3I) de M2.
2. Place de la formation dans lenvironnement national
Des licences EEA (Electronique, Electrotechnique et Automatique) existent à l'Université du Sud Toulon-Var et à Nice Sophia-Antipolis. Une licence Sciences et Techniques pour l'Ingénieur, présentant un parcours EEA ainsi que deux parcours de Mécanique, est proposée à l'Université de Montpellier. LESIA Annecy propose une formation dingénieurs spécialisée en Physique Appliquée et Instrumentation, lUniversité du Mans propose un Master Pro spécialité Instrumentation Physique et Micro capteurs.
Cette mention de master INSTRUMENTATION, unique en France à notre connaissance, regroupe depuis 2008 toutes les spécialités de master de la région PACA attachées à la thématique « Instrumentation » (6 spécialités à partir de 2012). Certaines de ses spécialités sont actuellement cohabilitées par lUniversité dAix-Marseille, lINSTN et lEcole Centrale Marseille.
Le regroupement, d'un fort potentiel dans le domaine de l'instrumentation autour de ce master, formalise sa vocation régionale en instrumentation. Cette démarche s'appuie sur le partenariat et le soutien du milieu professionnel et industriel au travers des organisations et branches professionnelles régionales (UPR, UIMM, UFIP, UIC) ainsi que de nombreuses entreprises ou groupes industriels principalement régionaux en particulier représentés dans le conseil de perfectionnement de la formation. Les professionnels et industriels sont présents dans toutes les phases de conception et de réalisation des formations : participation au conseil de perfectionnement, aide à la conception des programmes pédagogiques, intervention dans la formation par les enseignements ou l'accueil d'apprenants en stage ou en contrat d'apprentissage, ...
La Filière Instrumentation (www.filiere-instrumentation.com), qui est une unité d'ingénierie pédagogique et de formation de l'Université Aix-Marseille, regroupant le master Instrumentation, le parcours PAI de la licence SPI, ainsi que la licence professionnelle Gestion de la Production Industrielle spécialité Métrologie, Instrumentation et Commande de Procédés pour l'Industrie, est certifiée Qualité ISO 9001 depuis 2003 pour la conception et la réalisation de prestations de formations initiales, continues, par apprentissage et par Validation des Acquis de l'Expérience.
Ce projet s'appuie sur des acquis solides dans le domaine de la formation professionnalisante en instrumentation au niveau cadre technique. L'acquisition de compétences complémentaires au travers du CMI doit permettre damener les apprenants aux meilleures conditions de réussite et d'employabilité à un niveau ingénieur.
III - Laboratoire(s) dappui
Le CMI Instrumentation sadosse sur trois laboratoires du campus. Il sagit de lInstitut Fresnel, du PIIM et du LISA. LAnnexe 4 présente une synthèse de la thématique et des effectifs des trois laboratoires et lAnnexe 6 contiennent les lettres dengagement sur le CMI Instrumentation des trois laboratoires, même que la lettre dengagement du Président de luniversité dAix-Marseille sur les CMI de lUniversité.
Les trois laboratoires participent déjà à la formation des étudiants du parcours PAI, et du Master Instrumentation, au sein des équipes pédagogiques, et une partie des étudiants font des stages de recherche dans ces laboratoires. Le tableau ci-dessous donne le nombre denseignants-chercheurs participants aux formations :
CMI InstrumentationIFPIIMLISAL1+L2733L3 PAI344Master465
Description détaillée en Annexe
IV ORGANISATION DU CURSUS
En préambule, il est à noter que la Licence SPI a été évaluée A+ par lAERES, et que la spécialité Ingénierie en Instrumentation Industrielle du Master Instrumentation a également été évaluée A+.
La liste et le syllabus des cours sont donnée en Annexe 4
Structure de la formation et organisation pédagogique
Le CMI Instrumentation de lUniversité dAix-Marseille sappuie sur le parcours Physique Appliquée et Instrumentation (PAI) de la licence SPI, et sur la spécialité professionnelle Ingénierie en Instrumentation Industrielle (3I) du Master Instrumentation. Les deux premières années (L1 et L2) sont ouvertes à St. Jérôme, Marseille et Aix-en Provence. Le Parcours PAI de L3, et la spécialité 3I sont proposés sur le site St. Jérôme.
Le Master Instrumentation comporte six spécialités dont Ingénierie en Instrumentation Industrielle (3I). La première et/ou seulement la deuxième année seffectue en alternance apprentissage. La figure ci-dessus représente la structure de la spécialité du cursus avec les entrées et les sorties possibles.
La licence SPI comporte quatre parcours dont PAI. Les deux premières années de la licence sont communes (à lexception dune UE au S4). LAnnexe 3 présente la structure, et le contenu des semestres. Les UEs spécifiques du CMI Instrumentation sont indiquées en rouge :
L1 :
1a. Travail et entreprise, niveau 1 (30h)
1b. Langues français et anglais, suppl. 1 (30h)
2a. Module scientifique (Maths en vrac) 30h
2b. Stage ouvrier 4 semaines (3 ECTS)
L2 :
1a. Travail et entreprise, niveau 2 (30h)
1b. Langues français et anglais, suppl. 2 (30h)
2a. Calculs (30h)
2b. Le monde de la recherche (30h)
Après loption au S4 Physique des capteurs et mesures 2, les étudiants continuent dans le parcours de L3 de SPI Physique Appliquée et Instrumentation qui contient 12 UEs. Les deux UEs spécifiques du CMI Instrumentation sont :
1. Apprentissage par Projets et Problèmes (APP) sur le Projet Pluriannuel Pluridisciplinaire (PPP) 6 crédits,
2. Un module de SHS (3 crédits) et un module de recherche généraliste (3 crédits).
Ces deux UE seront mutualisées avec le CMI en Electronique : Matériaux & Dispositifs pour lEnergie.
En M1, les deux UEs spécifiques au cursus, contiennent deux modules chacune :
1a. Projet en recherche en instrumentation (30h)
1b. Projet renforcé en optique instrumentale (30h)
et
2a. Renforcement en expression française (30h) :
2b. Projet développement durable en lien avec le stage (30h)
La spécialité existante, Ingénierie en Instrumentation Industrielle, est la base du M2 du CMI Instrumentation, contient déjà 753 h denseignement, avec 23 semaines de stage (en alternance). Pour cette raison, nous ajoutons seulement une UE spécifique au cursus, avec deux modules :
1a. Projet danglais (avec mémoire et soutenance) 15h
1b. Ethique de lingénieur et Epistémologie 21h
2. Au stage, dune durée de 23 semaines effectué par apprentissage, est attribué 12 ECTS pour les étudiants du CMI instrumentation.
Le Tableau 1 présente en unités ECTS, et en pourcentage, le contenu de la formation, équilibré entre les quatre composants dun CMI. Les détails pour chaque année sont présentés en Annexe 1.
LicenceMasterCMI%CMI%Licence%MasterPrérequis55136819.5%19.5%9.8%SHS42388019.8%18.8%21.4%SDI hors spéc.32134512.5%15.0%8.5%Spécialité878016748.3%40.7%60.4%Total216144360 100,0%100.0%
Tableau 1. Récapitulatif en ECTS et en pourcentage entre les quatre composants du CMI
la structure détaillée de la formation du CMI instrumentation, allant de la L1 au M2, est décrite sur lAnnexe 3 , de même que la description de chacune des UE et de leurs modules, des UEs spécifiques au cursus CMI instrumentation (en rouge), de la répartition du pourcentage par UEs et modules, des enseignements en APP (en vert), et du pourcentage horaire résumé pour chaque année, pour la licence et pour le Master.
Lannexe 1 présent aussi en ECTS et en pourcentage la partie denseignements non classiques en forme de stages et APP (pour les détails, voir point 4 plus bas). Au total, 25% de lenseignement du CMI se fait en utilisant le projets et apprentissage par stages.
Concernant le socle commun de la licence du domaine EEA, le récapitulatif en pourcentage, et en ECTS des six spécialités est le suivant :
- 22% dElectronique 14 ECTS
- 10% de Systèmes électriques et énergie 7 ECTS
- 12% dAutomatique et informatique industrielle 8 ECTS
- 9% de Traitement du signal 6 ECTS
- 9% de Transmission de l'information 6 ECTS
- 14% de Matériaux et composants 9 ECTS
Les détails de chaque UE et module sont présentés en Annexe 2.
Recrutements et passerelles
3.1. Recrutement :
Le recrutement se fera de façon naturelle en L1 sans sélection (bacheliers S ou éventuellement STI).
Un autre recrutement se fera (sur dossier et entretien) au niveau du L3 depuis les licences Physiques et Chimie, Mathématiques et Informatique, Ingénierie Electrique, Informatique, Electronique, Electrotechnique et Automatique, Chimie. Les étudiants ayant validé les deux années de classes préparatoires ou proposés via CAMPUS - France seront admis (éventuellement) après une étude de dossier et, si possible, un entretien individuel. Exceptionnellement, des étudiants dIUT de haut niveau suivant une formation complémentaire en entrée de cursus peuvent être admis après un avis favorable de la commission dadmission ;
M1 : Les étudiants titulaires des licences citées ci-dessus sont admis de plein droit en M1 dans le cursus classique avec examen du dossier et entretien de motivation individuel pour le CMI.
Pour l'accès en M2 : 60 crédits de master première année dans un domaine scientifique ou technique.
Modalités particulières d'accès :
Validation des acquis de l'expérience pour l'accès en master deuxième année.
Validations d'études au titre de l'expérience pour l'accès en première année.
Dans tous les cas, étude de dossier et entretien individuel.
Pour les étudiants entrant dans le CMI en L3 et M1 (et M2 exceptionnellement) sur dossier, avec éventuellement des demandes de compléments (stages, projets, etc.), comme indiqué dans le sous-paragraphe suivant.
3.2. Passerelles :
Pour les étudiants venants dautres formations citées en 3.1, nous allons mettre en place une commission déquivalence au niveau du CMI pour étudier chaque dossier et se prononcer sur ladmissibilité de la candidature.
En L3 :
- L2 et prépa : stage entreprise (ou job dété) entre L2 et L3 + projet SHS/anglais (sappuyant sur ce stage)
M1 :
- Autres L3 : stage en entreprise (ou job dété) entre L3 et M1+ projet SHS/anglais (sappuyant sur ce stage)
M2 : admission exceptionnelle sur justification dactivité professionnelle en ingénierie ou formation attestée en ingénierie (diplôme dingénieur,
) pour une spécialisation en instrumentation industrielle
3.3. Sortie avec accompagnement :
Les gens en échec peuvent être réorientés soit vers des formations classiques (licences, licences professionnelles et masters) soit vers IUT et BTS.
Les compétences associées aux UE spécifiques obtenues seront attestées dans le supplément au diplôme et un « label » ingénierie sera délivré.
De plus, un bilan de compétences et une préparation à lintégration rapide dans le marché de lemploi (RDV individuel, 8 heures avec un professionnel,
) seront mis en place.
V. Organisation des stages et des projets
Le cursus prévoit les stages suivants :
un stage de motivation en entreprise en L1 : quatre semaines 3 ECTS
un stage de découverte du monde de la recherche en L2 : deux semaines ou stage filé 3 ECTS
un stage de spécialisation en L3 en entreprise ou laboratoire : 8 semaines 6 ECTS
un stage de spécialisation en M1 : 8 semaines 6 ECTS
un stage de fin détudes en M2 : 29 semaines 12 ECTS
Les stages sont encadrés par une convention-type, et sont suivis (visités sur site) par les enseignants de léquipe pédagogique. A la fin, chaque étudiant doit présenter un mémoire. Les stages finissent par une présentation orale devant un jury et les autres étudiants.
Les projets (voir lAnnexe 3, les formations en vert) sont :
L1 : Découverte du Milieu professionnel (APP) 3 ECTS
Projets courts (TP) 6 ECTS
L2 : Projet et communication 1 et 2 (APP) 6 ECTS
Projet : Le monde de la recherche 3 ECTS
L3 : Phénomènes physiques à mesurer-Types et propriétés des capteurs (APP) 3 ECTS
APP en liens avec le Projet pluridisciplinaire pluriannuel 6 ECTS
Métrologie légale et industrielle-Assurance qualité (APP) 1 ECTS
Logiciels de traitement de données et de graphisme (ORIGIN, MATLAB,EXCEL) (APP) 3 ECTS
Projet de recherche généraliste 3 ECTS
M1 : Optique instrumentale (APP) 1 ECTS
Sensibilisation aux procédés nucléaires (APP) 1 ECTS
Projet en anglais (APP) 3 ECTS
Projet renforcé optique instrumentale (APP) 3 ECTS
Projet développement durable (APP) en lien avec le stage 3 ECTS
Projet de recherche en instrumentation 3ECTS
M2 : Métrologie légale (APP) 1 ECTS
Eléments de communication (APP) 1 ECTS
Echanges de pratiques (APP) 2 ECTS
Projet d'anglais renforcé (mémoire + soutenance) (APP) 3 ECTS
Tableau 2 donne un résumé de la partie stages-projets dans la formation en ECTS et %.
LicenceM1M2MasterCMI%CMI%Licence %MasterStage court (motivation)300030.8%1.4%0%Stage de spécialisation6606123.3%2.8%4.2%Stage de fin d'études001212123.3%0,0%8.3%Stage projet Recherche440482.1%1.8%2.4%Projets courts (somme)7336133.6%3.2%4.2%Projet intégré21549308.3%9.7%6.3% Tableau 2.
Une partie des projets est intégrée dans les TD et TP. Les étudiants sont encadrés par lenseignant, qui donne les instructions et les explications sur les travaux à faire. A la fin, ils doivent présenter un mémoire ou faire un exposé court.
Les projets courts se font sans obligation de présence, et sont encadrés par les enseignants en dehors du temps obligatoire. Les résultats et lexpérience individuelle sont présentés sous forme de mémoire.
Tous les projets ou autres activités pédagogiques font intervenir des méthodologies innovantes dApprentissage par Projet et par Problèmes, ainsi que des mises en situation. Les modalités détaillées seront précisées ultérieurement.
Sensibilisation à la recherche au cours du cursus :
Le cursus contient plusieurs formes denseignement pour familiariser les étudiants avec le monde de la recherche :
- L1 : une introduction à linstrumentation (une partie de lUE2 de S1) prévoit deux conférences scientifiques vulgarisées de ½ journée données par des membres des laboratoires dappui ;
une partie (10h) du module Histoire des sciences (S2) se fait sous forme de 4 conférences scientifiques présentées par des membres des laboratoires dappui, suivies par un travail personnel de recherche sur ces sujets et une synthèse ;
- L2 : un stage « filé » en laboratoire « Le monde de la recherche » (S4, 2 semaines, 3 crédits) + 4 conférences scientifiques avec comptes rendus notés ;
- L3 : un module (3 crédits) projet de recherche généraliste encadré par de membres des laboratoires (S5) ;
- M1 : un module (3 crédits) projet de recherche en instrumentation encadré par de membres des laboratoires (S7) ;
un projet scientifique sur le développement durable en lien avec le stage (APP, 30h) : pendant le stage chaque étudiant du CMI, encadré par un enseignant membre dun laboratoire dappui (S8).
Eléments supplémentaires hors UE :
- L3 + M1 + M2 : participation à quatre conférences scientifiques de ½ journée de niveau adapté aux étudiants ;
participation au minimum à deux soutenances de thèses dans les laboratoires dappui.
VI Programme SHS
Le programme SHS contient deux types de modules
5.1. Modules communs au CMI et à la licence SPI et au M1 et M2
S1, option 1 : Histoire des sciences (15h), assurée par des scientifiques, infléchie vers une réflexion sur les contextes de linnovation qui touchent aux évolutions des savoirs scientifiques en même temps quils les débordent pour prendre en compte les contextes économiques, politiques, sociaux, diplomatiques
Option 2 : Découverte du milieu professionnel (15h). Les étudiants sont accompagnés par des étudiants-apprentis en M2 pour découvrir lorganisation et la vie de différentes entreprises de la région. Encadrés par un(e) enseignant(e) et les apprentis, chacun prépare un mémoire-synthèse sur son expérience. (Mme SURACE PRAG AMU & M POPLIMONT, PAST AMU)
S2 : Expression française et culture générale (27h) : Entraînement à lanalyse et à la synthèse écrite de documents « informatifs et argumentatifs ». Eléments dune culture générale adaptée à notre époque, notamment dans les domaines touchant aux sciences. Initiation aux méthodes et techniques de recrutement sur le marché de la formation et de lemploi.
S3 : Projet et communication 1 (21h). Initiation au projet professionnel et au travail en équipe : Initiation à la conduite dun projet professionnel : apprentissage de la méthodologie du projet appliqué au parcours universitaire et professionnel ; Familiarisation avec les notions fondamentales permettant de concevoir et mener son projet professionnel ; Initiation au travail en équipe ; Initiation à la communication écrite et orale autour dun projet professionnel ; Exploitation des informations disponibles, dans les structures universitaires dinformation et dorientation, médiatiques et professionnelles
S4 : Projet et communication 1 (21h). Approfondissement de la méthodologie du projet appliqué au projet professionnel ; Exploration de sa spécificité : questionnaires dorientation, bilan et développement de compétences, outils dauto-évaluation, suivi individuel ; Recherche dinformations sur différents secteurs économiques ; exploitation des informations disponibles dans les organismes dinformation et dorientation ; rencontre avec le milieu professionnel ; Rédaction des éléments de base pour la communication écrite et orale autour de projets professionnels (dossier professionnel, CV, lettre de motivation, carte de visite, supports internet, entretiens
) ; décryptage doffres demploi ; Entraînement aux entretiens (recherche dinformations, entretien dembauche)
S7 : Environnement Professionnel 1 (30h)
Conduite de réunion : La Communication interpersonnelle Psychologie du groupe Style personnel de l'animateur - Préparation d'une réunion Les règles d'animation Difficultés rencontrées et solutions Mise en pratique par jeu de rôle (Mme VERNIS, Cadre Pôle Emploi)
Droit civil 1 : Lobjectif de ce cours est de donner aux étudiants une connaissance générale du système juridique et des principales institutions. (M GASNIER, PAST Droit AMU)
S8 : Environnement Professionnel 2 (30h)
Management de projets : Mieux appréhender les enjeux futurs des organisations de demain, Positionner la notion de Projet dans la globalité historique de lEntreprise, Définir, comprendre et concevoir ce quest un projet, Comprendre ce quest la planification, la mise en place dune équipe et de moyens, la conduite, le contrôle et la dissolution, Maîtriser la relation Organisation / Homme, Partager les pratiques et expériences (M DUPEUX, Consultant)
Droit civil 2 : Aperçu des différents contrats quils auront à utiliser. (M GASNIER, PAST Droit AMU)
S10 : Environnement Professionnel 3 (100h) :
Economie et gestion d'entreprise, GRH : Ce module dinitiation vise essentiellement à familiariser les apprenants, futurs cadres dentreprises, avec le vocabulaire et les modes de pensée de léconomie dentreprise : vocabulaire de la comptabilité, de la finance, principaux paramètres de la gestion, stratégie et politique dentreprise etc... La finalité de ce module est, au travers dun langage de praticien, damener le futur « responsable » à intégrer de façon intelligible ces langages dans son action au quotidien. (M GARY, Gérant dentreprise)
Eléments de droit : Ce module dinitiation vise essentiellement à familiariser les apprenants, futurs cadres dentreprises, avec le cadre juridique de lactivité des affaires, avec les réflexes juridiques basiques; avec le vocabulaire juridique etc
(Mme PONTIER, Gérant dentreprise, spécialiste du droit des affaires internationales)
Gestion approfondie de projets: Sensibilisation à la notion de délai, coût, charge. Savoir construire un PERT et un GANT. Notion de cycle de vie (M DELIMAGINE, Responsable informatique Caisse dEpargne)
Eléments de communication : Connaissance des principes de base : méthodes et techniques pour faciliter la prise de parole en public, structure des interventions, préparation physique et mentale. (Mme BRUCHER, Psychologue)
Veille technique : Introduction : définitions et enjeux, Démarche de mise en place, Elaboration dun plan de veille, Sources, Livrables, Outils (Mme LOUIS, Ingénieur Chimiste)
Rédaction de documents techniques : Ce module dapprofondissement a pour objectif daider les élèves à rédiger un document technique, en présentant les différentes composantes, qui le constituent, et le travail lié à son élaboration. (M MAGRO, Ingénieur GEMALTO)
Echanges de pratique : présentation par chaque apprenti devant lensemble des apprentis et un enseignant encadrant. Fertilisation croisée des expériences des apprentis qui est bénéfique pour leur activité et leur employabilité à lissue de la formation. Analyse critique de la présentation.
Techniques de recherche d'emploi : Optimiser une recherche de stage ou demploi grâce à lacquisition doutils et de techniques (Mme VERNIS, Cadre Pôle Emploi)
Analyse régionale de l'emploi (APEC)
5.2. Modules spécifiques au CMI :
S1 : « travail et entreprise 1 » (30h) : analyse des organisations
Où lon présentera lactivité industrielle inscrite dans une organisation caractérisée par une division du travail, par une variété de positions hiérarchiques et de niveaux de qualification dans la main-duvre, par du commandement et de lexécution, mais aussi par de la conception, du contrôle, de la maintenance, du développement, voire de la recherche
Avec des enjeux de pouvoir et des formes de compromis autour de la mobilisation productive dune population en âge de travailler.
S2 : « stage ouvrier environné » (30h) : stage ouvrier environné
Où létudiant aura mandat de retrouver, dans lunivers auquel il prend part, un certain nombre des éléments auxquels le précédent module lui a appris à être attentif.
S3 : « travail et entreprise 2 » (30h) : analyse de lentreprise
Où lon reviendra sur ce quaura vu létudiant dans son stage pour présenter lentreprise dans son environnement tant économique (comment se décide le développement de lentreprise entre marché du produit, marché financier et marché du travail), que local (bassins demploi, résidence de la main-duvre, liens aux collectivités territoriales sur les équipements dinfrastructure, sur la fiscalité, et sur les formations
)
S4 : le monde de la recherche
Où létudiant mène un stage « filé » en laboratoire, à raison dune demi-journée par semaine sur le semestre, et où, parallèlement au suivi et à la conduite dexpériences scientifiques, il sera invité à sintéresser, à la pertinence de la distinction, entre recherche fondamentale et recherche appliquée, aux complémentarités entre les savoirs mobilisés par les chercheurs, à la diversité des activités dans lagenda dun chercheur, et jusquaux conditions de financement des activités du laboratoire de recherche entre tutelles publiques, contrats avec des entreprises, mais aussi appels doffre tiers, relations avec les pôles de compétitivité, avec les collectivités publiques (agences, collectivités territoriales)
S6 : « santé-sécurité au travail » (30h)
Où létudiant verra son attention éveillée sur un mode très pratique, réglementaire et opérationnel, à un certain nombre de questions relatives à la prévention et à la sécurité du travail. 18h en connaissance des obligations de lentreprise face à la dangerosité du travail.
« Culture de prévention et culture de sécurité », telles que préconisées par les CARSAT en termes de santé au travail, dengagement de la responsabilité de lemployeur, dobligations associées en matière dévaluation des risques (avec repérage des sources de danger et des parades possibles, protection individuelle et collective, limitation des effets par dépistage et secours) mais aussi analyse ergonomique du travail, analyse de laccident, rôle de la médecine du travail, des CHSC
12h certification de la capacité dintervention comme : prévention et secours civique de niveau 1, sauveteur-secouriste du travail.
S10 : Ethique de l'ingénieur et Epistémologie
Discussions sur la place de lingénieur dans la société, sur la charte déthique de lingénieur, sur son rôle de prendre et conduire des décisions ayant des conséquences sortant des limites de ses compétences.
Présentation de manière critique la méthode scientifique, les formes logiques et modes d'HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A9rence" \o "Inférence"inférence utilisés en science, de même que les principes, concepts fondamentaux, théories et résultats des diverses sciences, afin de déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée objective
Ethique de lingénieur :
Les ingénieurs jouent un rôle central dans tous les aspects du développement technique, qui influe de manière profonde et durable sur notre environnement. Il est nécessaire pour les ingénieurs dêtre conscients de leurs responsabilités envers la société, et de pouvoir disposer des éléments de réflexion leur permettant dappréhender, et daffronter, les problèmes moraux quils seront amenés à rencontrer, tout comme le public doit avoir une compréhension des implications du travail des ingénieurs sur la société. Les politiques, administrateurs, et gestionnaires doivent être en mesure de prendre en compte les points de vue des techniciens. Le public doit, pour sa part, pouvoir se faire une idée, sans uniquement les subir, des conséquences du progrès technique, en appréhendant létendue et les limites des responsabilités des ingénieurs qui en sont à lorigine, lui permettant ainsi de faire face à ses propres responsabilités, là où se terminent celles des ingénieurs, administrateurs et gestionnaires.
Le but est de stimuler une réflexion critique et responsable autour des questions morales inhérentes à lart de lingénieur, et de fournir les outils conceptuels nécessaires. Des études de cas, largement documentés, permettent avec le recul nécessaire de replacer les problèmes dans un cadre plus vaste, permettant en particulier de les examiner sous langle de la philosophie qui enrichit la réflexion. Il nest pas question de porter un jugement définitif, mais bien de détailler et comprendre lenchaînement des défaillances, humaines comme matérielles, ayant conduit à la catastrophe et den tirer les leçons. Les responsabilités aux différents stades : conception, fabrication, certification et opération sont examinées et replacées dans un contexte tenant compte de la complexité des situations. Les cas sont choisis pour leur impact sur la société comme sur lenvironnement, et les défis intellectuels quils posent : Titanic (1912), Feyzin (1966), DC10 (1974), Ford Pinto (1977), Three Mile Island (1970), Bhopal (1984), Challenger (1986), Tchernobyl (1986), Exxon Valdez (1989), Erika (1999), Concorde (2000), Deepwater Horizon (2010).
Epistémologie : Le cours consiste en une approche discursive qui implique une description des modes de pensée et du procès de la science en acte. On y analyse les concepts qui servent à saisir des objets ou des entités, et on étudie comment des observables se transforment en grandeurs. La science (et notamment la science physique) ne consiste pas en accumulation de données : elle suppose une perception historique des obstacles surmontés et des changements nécessaires de paradigmes. La base du cours consiste en une approche du moment Galilée : comment se constitue avec lui une science de lexpérimentation et de lobservation ? La naissance de la physique mathématique va produire un nouvel examen des outils quelle met en place et des procédures de la science, forcée de brusquer les rigidités des croyances plus anciennes. On le voit aussi clairement dans la dispute entre Pascal et Descartes autour de la physique du vide, ou avec Lavoisier. Les quantités observables sont-elles des entités séparées ou des objets fixés par la fonction des appareils ? Lopposition duale entre concepts et propriétés, entre entités et faits demeure présente encore aujourdhui. Le cours essaie de faire entendre quà partir de la remise en question de la prioricité de lespace et du tems souvre un moment nouveau qui perturbe jusquau concept de causalité. On y étudie les avancées de lépistémologie sans la réduire à une philosophie sociale de la science qui mène au relativisme.
VII - Compétences
Les principales compétences visées sont décrites dans la fiche publiée au répertoire national des certifications professionnelles comme suit :
Ce professionnel aura pour vocation dassurer les activités suivantes :
1. Ingénierie en Instrumentation Industrielle (conception de solutions techniques et organisationnelles ; gestion des équipements de contrôle et de commande des processus industriels)
2. Gestion de projets (supervision de bureaux détude)
3. Assistance (politique de maintenance)
Les compétences associées sont les suivantes :
1. Analyser la demande industrielle, les besoins
Recueillir, traiter et analyser les informations nécessaires au pilotage de systèmes industriels
Développer, proposer et concevoir des solutions
2. Analyser les besoins du client
Rédiger un cahier des charges
Présenter le projet oralement de façon structurée et argumentée
Réaliser létude de détail
Développer les relations avec les services connexes à lactivité (métrologie, maintenance,
)
Ordonnancer le déroulement des travaux
3. Sensibiliser et former les personnels (sécurité, technique, normalisation)
Déclencher ou planifier les opérations de maintenance
Lensemble des activités sappuie sur la base commune des capacités et connaissances attestées suivantes :
Travailler en équipe et piloter un groupe
Analyser et synthétiser des informations scientifiques et techniques
Communiquer en interne et externe
Pratiquer langlais au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues
Connaître les normes et contraintes du secteur industriel
Maitriser les techniques et méthodes de linstrumentation, de lautomatisation et de la commande des procédés
Connaître la métrologie industrielle et légale.
Ce CMI de la spécialité Instrumentation vise des débouchés professionnels dans les Industries de procédés (services automatismes, informatique, linstrumentation, la maintenance, la régulation, ingénierie), les sociétés de services (maintenance, ingénierie, bureau d'études, informatique, métrologie, entreprises industrielles), les sociétés d'études et de conception, les Représentions commerciales.
Les métiers visés sont : Cadre technique en instrumentation-automatisme, ingénieur en informatique industrielle, responsable de bureau d'études, ingénieur d'affaires
Le supplément au diplôme ou lannexe descriptive du diplôme reprendra au travers de la validation des UE lattestation des compétences associées.
Pour ce qui est de la constitution dun portefeuille de compétences, sa mise en place est en cours détude. Les modalités détaillées seront précisées ultérieurement : auto-incrémentation des compétences par létudiant avec lassistance de professionnels, bilan de compétences en fin de cursus,
Compétences linguistiques et en informatique
Anglais
Lobjectif de la formation est dobtenir la Certification Linguistique correspondant au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (correspondance TOEIC = 785 points). A minima le niveau B1 sera exigé pour lobtention du CMI. Léchelle globale de compétences pour le niveau B2 est celle dite dun utilisateur indépendant ayant les caractéristiques suivantes :
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation, avec un locuteur natif, ne comportant pas de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet dactualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
Français
A titre dexemple une EU spécifique au CMI de Renforcement en expression française en M1 proposera : Accompagnement, contrôle et suivi du logiciel Orthodidacte (plateforme professionnelle de remise à niveau pour lenseignement supérieur).
Bases rédactionnelles en français, Le cours vise à accompagner létudiant dans lutilisation de la plateforme Orthodidacte. Cette application en ligne permet un travail en autonomie et lautoévaluation.
Une fois que lenseignant aura évalué le niveau général des étudiants, il reviendra sur des points essentiels afin de consolider lutilisation du logiciel et de lappliquer à une situation rédactionnelle.
Informatique
En Licence SPI, l'informatique est enseignée ou utilisée sous de multiples aspects. C'est par exemple un outil d'apprentissage scientifique (logiciels de calcul, CAO ou modélisation : Spice, Labview, Mathlab, Maple, etc.
) ou linguistique, mais également une discipline d'ingénierie fondamentale qui fait l'objet d'un module de 30h par semestre du S2 au S5 (algorithmique, programmation informatique, langage C). D'autre part, deux modules spécifiques en S1 et S3 sont dédiés à l'acquisition de compétences liées au Certificat Informatique et Internet C2I.
Au niveau master des compétences informatiques sont orientées en première année sur les bases de la programmation structurée en langage C, en bureautique et en conception de site internet. Pour la deuxième année, un programme étendu en informatique industrielle est proposé : informatique temps réel et systèmes multitâches, système linux, programmation objet langage C++, Visual Basic, LabVIEW, AutoCad, Logiciel de GMAO : Minimaint,
Des certifications Informatiques C2I-Métiers de lIngénierie seront délivrées à terme.
Les compétences en maîtrise de logiciels (CAO, Calcul formel, Calcul de structures,
) seront attestées dans le livret de compétence.
Autre certification
LHabilitation Electrique H0B0 pour laquelle une formation de préparation est effectuée par un organisme agréé et donne lieu à un certificat si létudiant est présent et valide un test de connaissances
VIII - Adossement aux milieux socioprofessionnels
4.1. Pôle de compétitivité OPTITEC-POP Sud qui est un facteur favorable au développement des relations entre le laboratoire et le tissu industriel local essentiellement constitué de PME qui ont une forte activité de Recherche et Développement.
4.2. Groupement dIntérêt Scientifique (GIS) "Photonique et Instrumentation Avancée" (PIA)
4.3. CNano PACA. Les nanotechnologies sont en effet un domaine de recherche important
4.4 La Filière Instrumentation possède un Comité de Pilotage industriel, depuis plus de 20 ans, qui a pour rôle dassurer un lien permanent avec le milieu socio-économique, dexaminer les propositions doffre de formation et de vérifier son adéquation avec le besoin du marché, de vérifier la performance des formations mises en place, de les soutenir, et les cautionner. Il est présidé par un représentant de l'UPR PACA et vice-présidé par un représentant du Medef, il comporte une trentaine de membres industriels. Il se réuni au moins deux fois par an.
Le vice-président de ce comité, ainsi que certains de ses membres font également partie du comité de liaison/stratégique du CMI. La liste de ce Comité stratégique et de liaison est présentée en paragraphe IV.9.
Il est à noter que la spécialité 3I en 2ème année est ouverte uniquement en alternance, les apprenants suivant le CMI seront donc en contrat dapprentissage au cours des deux années de master ou en dernière année seulement.
A titre dexemple, voici ci-dessous la liste des entreprises daccueil dapprentis en M2 3I pour 2011-2012 : AREVA SGN, ARKEMA, CEA Cadarache, CIEL SAS, EKIUM, AREVA MELOX, EUROCOPTER, EVERDYN, ILENA TECHNOLOGY, KRATON POLYMERS France, NEUF CENTER SAS (SFR), PROTECT FOREST SYSTEMS SAS, Sarl Martinez Constructions Navales, SNEF, SOFRESID Engineering Sud Est, Sud Concept
Lanalyse des perspectives demplois pour les jeunes diplômés est développée en paragraphe IV.10.
IX - Relations et échanges internationaux
Dans le cadre de programmes de type ERASMUS, CREPUQ, ISEP
gérés par le service des Relations Internationales de l'université, tous les semestres de la licence peuvent être effectués dans une université étrangère. Depuis 2004, cinq ou six étudiants ont participé à ce type de programme. Depuis son existence, la licence SPI a la particularité d'accueillir un nombre important d'étudiants étrangers, issus principalement de pays du pourtour méditerranéen (Maghreb, Moyen Orient) et d'Afrique. Nombreux sont ces étudiants étrangers francophones dont l'objectif est d'atteindre le niveau bac+5, soit par un Master, soit par une école d'ingénieur (notons que la formation antérieure, de certains étudiants étrangers ne répond pas forcément aux critères de sélection des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles - CPGE). Ces étudiants sont potentiellement de bons candidats au CMI.
En ce qui concerne plus particulièrement le CMI Instrumentation, des actions vers le Maroc sont en cours de partenariats avec des entreprises et le patronat régional, pour développer des actions de formations de jeunes marocains spécialisés en ingénierie en instrumentation industrielle, qui pourront à terme occuper des postes dans des sociétés marocaines ou des filiales de sociétés françaises implantées ou souhaitant simplanter au Maroc.
Annexe 1 Equipe enseignante ; Gouvernance
Une Equipe Pédagogique « de site » est constituée de représentants des CMI de lAMU, des licences et des masters dappui,
La liste des membres et leurs rôles respectifs sont donnés en annexe 5. Son rôle est de faire des propositions pédagogiques communes sur la Licence, le programme SHS, les langues, les projets, les stages,
Une Equipe Pédagogique pour chaque CMI chargée de mettre en place la formation, le recrutement, le suivi des étudiants,
Pour le CMI Instrumentation, elle est constituée de : Michel Carette (MCF, Responsable du CMI) et Evgeni Popov (PR, Directeur des Etudes) et Nicolas Claire (MCF, Responsable de M1).
La liste complète des enseignants intervenant en L3, M1 et M2 du CMI est donnée en annexe 5, avec leurs fonctions, grades, sections CNU, laboratoires ou entreprises. Ci-dessous les deux tableaux donnent une synthèse. La spécialité est caractérisée par un nombre élevé dintervenants externes, surtout en M2. Parmi les externes, il y a un ingénieur enseignant en L3 et trois en M1.
Grade ou fonctionnombrePR8MCF27PAST3PRAG1Cadres ou ingénieurs dentreprise33Tableau de grades des intervenants dans le CMI Instrumentation
Section CNUnombre0111122883014311612622637Tableau des sections CNU des intervenants dans le CMI Instrumentation
Sur le plan administratif et pédagogique, le CMI Instrumentation pourra sappuyer, en partie, sur la structure existante de la Filière Instrumentation, en particulier le secrétariat pédagogique, et le support technique, qui sont sous la responsabilité du directeur de cette filière.
Gouvernance du CMI
Responsables pédagogiques :
M. Carette : Responsable du CMI Instrumentation,
Fonctions actuelles :
Directeur de la filière Instrumentation
Responsable de la mention de master Instrumentation
Responsable de la spécialité professionnelle Ingénierie en instrumentation industrielle
E. Popov : Directeur des études, CMI Instrumentation
Fonctions actuelles :
Responsable pédagogique du parcours Physique Appliquée et Instrumentation de la licence SPI
Chargé de mission auprès de la Direction de lInstitut Fresnel pour la mise en route et le fonctionnement du CMI
N. Claire : Responsable du M1
Pour les deux premières années de L1 et L2 du CMI, ces responsables vont travailler en collaboration étroite avec les responsables du diplôme Licence SPI et les autres spécialités, car les quatre CMI de lUniversité dAix-Marseille ont un socle commun de L1 et L2. Ceci nécessite une gestion commune de laffectation des locaux et des équipements, du secrétariat, etc.
En L3, le CMI est basée sur le parcours PAI, existant depuis quatre ans, avec la logistique de la filière Instrumentation et le secrétariat des parcours L3 de la licence.
En M1 et M2 le CMI Instrumentation va être géré par léquipe administrative de la filière Instrumentation avec les pleins pouvoirs de son directeur.
Evaluation des étudiants :
Les modalités dévaluation des étudiants seront fixées par le CEVU de lAMU. Une grande part sera laissée au Contrôle Continu.
Chaque année, la filière Instrumentation, en coordination avec léquipe pédagogique, crée une commission dévaluation des demandes dinscription en L3 (hors du parcours normal de L2 de SPI), M1 et M2. Cette évaluation se fait sur dossier et entretien personnel avec les candidats.
Lévaluation des étudiants pendant lannée scolaire suit les modalités classiques (contrôle continu, partiels, examens finaux) définies par les lois et les avis du CEVU et du CA de lUniversité pour les licences et les Master. Les spécificités du CMI nécessitent des modalités particulaires suivantes :
Chaque stage est suivi par un enseignant de léquipe pédagogique (visite ou entretien téléphonique avec le maitre de stage), et est évalué sur un rapport (mémoire et/ou présentation orale) faite par létudiant.
Les UEs supplémentaires, spécifiques au CMI Instrumentation, ne donnent pas droit à compensation ni semestriellement, ni annuellement, ni globalement avec les autres UEs du parcours classique sur lequel est construit le CMI.
Evaluations des enseignements :
Les modalités dévaluation des enseignements par les étudiants seront fixées dans le cadre de lAMU. Un Chargé de Mission à lévaluation des enseignements vient dêtre nommé et nous travaillerons en synergie avec son service.
Les dernières années la Direction de la Licence a mis en route une procédure dévaluation des enseignements par les étudiants. Chaque année scolaire, le responsable du parcours détermine quatre modules denseignements, et la direction demande aux étudiants de répondre à un questionnaire en ligne. Les résultats sont communiqués au responsable qui les analyse avec les équipes pédagogiques des modules évalués.
Concernant les Masters, la direction de la filière Instrumentation utilise une procédure similaire pour évaluer les enseignements. Un dispositif dévaluation existe sur la première année, et sur la majorité des spécialités de 2ème année. Pour le M1 et la spécialité 3I, sur St Jérôme, elle est faite systématiquement chaque année en faisant remplir une grille dévaluation par chaque apprenant (voir document 2 en annexe), en analysant avec les délégués de promotion les résultats synthétisés et en mettant en uvre les actions damélioration appropriées. De la synthèse des grilles dévaluation, est déduit, par une méthode de traitement statistique appropriée, un taux global de satisfaction des apprenants correspondant au ratio : (nombre dheures denseignements identifiés comme étant à améliorer)/(nombre total dheures de la formation).
Comité stratégique et de liaison du CMI de lUniversité dAix-Marseille :
Un Conseil de Perfectionnement « de site » constitué de membres académiques et du monde de lindustrie, chargé en particulier de faire des propositions de création de nouveaux CMI dans le périmètre AMU, de proposer des évolutions des CMI existants,
La composition de ce conseil est donné en annexe. Le conseil se réunit 2 ou 3 fois par an.
Le rôle de ce conseil est dexploiter pleinement le potentiel de développement du continuum formation/recherche/entreprise. Ses rôles sont opérationnels et prospectifs (orientation stratégique) tels que :
- s'assurer de l'adéquation des programmes pédagogiques (en termes de compétences) avec les besoins du marché de l'emploi
- échanger autour des relations formation/recherche/entreprise et proposer des actions au sein du CMI
- contribuer aux évolutions de la formation en termes de pratiques pédagogiques, de contenus et dévaluations
- informer les entreprises sur l'offre de formation et sur le vivier de recrutement qui se créé à l'université.
Il est composé :
- des directeurs (ou leurs représentants) des unités de recherche impliquées dans les spécialités de CMI
- de représentants d'organisation ou branches professionnelles
- de représentants de pôles de compétitivité
- de représentants d'entreprises ou organismes impliqués dans les spécialités de CMI
- d'un ou plusieurs représentants étudiants
Un Comité de Liaison formation-recherche-industrie propre au CMI Instrumentation, sous-groupe du précédent, éventuellement complété par des membres extérieurs.
Il est prévu globalement 2 à 3 réunions par an de ce comité, ce qui est raisonnable au regard de la possibilité d'investissement de ses membres.
Suivi du devenir des étudiants et communication
Le suivi du devenir des étudiants sera assuré par lObservatoire de la Vie Etudiante de lAMU en liaison avec léquipe pédagogique. LOVE a une grande expérience dans l'analyse des conditions d'études, ainsi que sur le devenir des étudiants.
En ce qui concerne les perspectives demploi pour les jeunes diplômés, le taux demploi devrait être égal ou supérieur à celui existant pour la spécialité 3I (voir tableau récapitulatif sur les deux périodes quadriennales précédentes).
La principale amélioration visée serait le positionnement des emplois obtenus par les diplômés ayant suivi le CMI en terme de taille de lentreprise (grands groupes industriels ayant la pratique du recrutement en écoles), en terme de fonctions/responsabilité en début de carrière puis de progression et dans certains cas en terme de grille salariale.
Par obligation règlementaire pour la formation par apprentissage, des enquêtes dinsertion professionnelle individuelle par téléphone sont effectuées à 6, 18 et 30 après lobtention du diplôme. (Voir paragraphe III.4) Le même type denquête sera effectué pour les diplômés ayant suivi le CMI en tentant dévaluer la valeur ajoutée de celui-ci à la qualité de linsertion sur le marché de lemploi.
La communication de la formation sappuiera sur un chargé de communication, membre de léquipe pédagogique de site, qui sera en liaison avec les instances locales (SUIO,
). Léquipe pédagogique a une grande expérience de participations à des forums, de communication dans les lycées, et les IUT,
Actuellement, un annuaire des anciens de la spécialité du master Instrumentation est en cours de constitution. Les diplômés ayant été « labélisés » Ingénierie pourront figurer dans cette annuaire.
En ce qui concerne la communication, via les réseaux sociaux, un page Facebook de la Filière Instrumentation de luniversité dAix-Marseille est à létude, elle permettra, de communiquer également sur le CMI instrumentation.
Annexe 2 : Tableaux des grands équilibres du CMI (voir commentaires dessous le tableau)
CMI InstrumentationEquilibre CMI TABLEAU 1L1L2L3Licence LicenceM1M2MasterCMI%CMI%Licence%MasterPré requis (Socle généraliste)282075525.5% Pré requis5567136818.9%25.5%9.0%SHS1515124219.4% SHS422315388022.2%19.4%26.4%SDI hors socle 121643214.8% SDI hors spéc.3276134512.5%14.8%9.0%Socle1721498740.3% Spécialité Spécialité8736448016746.4%40.3%55.5%Total727272216100,0% Total2167272144360 100,0%100.0%Socle hors spécialité27 Nombre d' ECTS composante par composante, année par année TABLEAU 2727272216100,0%2167272 Stage court (motivation)331.4%300030.8%1.4%0%Stage court 200.0%000000,0%0%0%Stage de spécialisation662.8%69312185,0%2.8%8.3%Stage de fin d'études00,0%003361.6%0,0%2.1%Stage projet Recherche331.4%330392,5%1.4%2.1%Projets courts (somme)363125.5%12224164.4%5.5%2.8%Projet intégré00,0%09312123.3%0,0%8.3%Reste pour cours66666019288.9%
Commentaires : le tableau 1 présente, la répartition en ECTS (avec 72 ECTS par an hors) entre les quatre grandes composantes du CMI : socle généraliste, SHS, Spécialité et enfin Sciences De lIngénieur connexes à la spécialité. Ceci est présenté pour chaque année avec une récapitulation « Licence » sur les 3 premières années, puis pour les deux années M1 et M2 et globalement sur les 5 ans du CMI.
Pour la partie « Licence » la spécialité ainsi quune part des disciplines SDI connexes sont dans le socle commun.
Le tableau 2 présentesur 72 ECTS annuels la répartition en ECTS entre les différents stages et les projets sur les cinq années du CMI.
Pour les deux tableaux les colonnes à droite des tableaux donnent les pourcentages permettant de visualiser les différents équilibres.
Annexe 2 : Exemple dun socle « licence » : celui envisagé pour les CMI « EEA »
Le socle disciplinaire en licence représente environ 40% du total des enseignements (par exemple en raisonnant sur les ECTS : 87 ECTS si le total est de 216 pour les trois années).
Sur ces 40% « disciplinaires » (87 ECTS), 76% sont commun (66 ECTS) à tous les CMI EEA ; ladaptation locale représente ainsi 24% soit 12 ECTS.
Les 76% sont constitués de toutes les disciplines du socle afin de garantir un socle large pour une bonne adaptabilité future des étudiants. La répartition par discipline de ces 60% est la suivante :
22% dElectronique 14 ECTS
10% de Systèmes électriques et énergie 7 ECTS
12% dAutomatique et informatique industrielle 8 ECTS
9% de Traitement du signal 6 ECTS
9% de Transmission de l'information 6 ECTS
14% de Matériaux et composants 9 ECTS
Le tableau ci-dessous donne la répartition des UEs du socle de la spécialité en Licence
Annexe 3 : Description des laboratoires participant à la formation
LInstitut Fresnel, créé le 1er janvier 2000, est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7249) dont les tutelles sont lUniversité dAix-Marseille (tutelle principale), le CNRS et lEcole Centrale de Marseille (ECM).
Les domaines dexpertise du laboratoire sont loptique-photonique, lélectromagnétisme et le traitement des images et des signaux. Le lien très étroit entre ces domaines qui comprennent à la fois des aspects théoriques et expérimentaux, donne sa cohésion au laboratoire.
La ligne directrice des recherches menées à lInstitut Fresnel sétend ainsi de linteraction entre les ondes et la matière ou les objets, au traitement numérique des données, en passant par la réalisation de certains composants. Les activités du laboratoire vont donc "du photon (ou de l'onde), jusqu'au bit", dans le but de répondre à la fois à des questions fondamentales et à des problèmes pratiques dans différents domaines.
Le laboratoire est structuré en 8 équipes de recherche. Les effectifs du personnel permanent du laboratoire, classés par tutelle et par statut, sont indiqués ci-dessous :
Enseignants-Chercheurs : 44, donc 24 lUAM et 20 lECM
CNRS : 14 chercheurs
ITA IATOS : 13 (4 lUAM)
Total : 71
A cet effectif, sajoutent à ce jour, 39 doctorants ainsi que 11 post-doctorants et personnels contractuels.
LInstitut Fresnel, qui est hébergé dans les locaux du Campus de St Jérôme de lUniversité dAix- Marseille, bénéficie dun contexte régional favorable au développement de ses activités de recherche académique et partenariale. Ceci grâce à la fois à lexistence dun tissu industriel en relation avec ses domaines dexpertise, à la présence de laboratoires dont les activités de recherche sont en lien avec celles de lInstitut Fresnel et à lexistence de formations en optique/photonique, électromagnétisme, traitement des images et des signaux dans lesquelles les chercheurs et les enseignants chercheurs du laboratoire sont fortement impliqués.
LInstitut Fresnel a joué un rôle important à la création du pôle de compétitivité OPTITEC-POP Sud qui est un facteur favorable au développement des relations entre le laboratoire et le tissu industriel local essentiellement constitué de PME qui ont une forte activité de Recherche et Développement.
Plusieurs laboratoires effectuent dans le périmètre marseillais des recherches liées au domaine de la photonique. Cet état de fait et les relations quentretiennent ces laboratoires depuis de nombreuses années a conduit, en octobre 2005, à la création du Groupement dIntérêt Scientifique (GIS) "Photonique et Instrumentation Avancée" (PIA).
LInstitut Fresnel participe, depuis sa création, aux activités du CNano PACA. Les nanotechnologies sont en effet un domaine de recherche important de l'Institut Fresnel quil est possible didentifier dans différentes thématiques du laboratoire.
LISA
Le Laboratoire d'Instrumentation et Sciences Analytiques de lUniversité dAix-Marseille comporte deux équipe : METICA (MEthodologie, Traitement de lInformation en Chimie Analytique) et IPCN (Instrumentation des Procédés Physico-Chimiques et Nucléaires)
Pour ce laboratoire, léquipe IPCN sera léquipe dappui pour le CMI. Elle est constituée de 6 enseignants-chercheurs (1 professeur émérite, 1 professeur, 1 maître de conférences habilité à diriger des recherches et 3 maîtres de conférences) et 8 doctorants.
Ses activités de recherche portent sur l« Instrumentation et la mesure en ligne dans des milieux/procédés complexes en conditions sévères » dans les domaines de lenvironnement, de lénergie en fission nucléaire et de la surveillance. Ces activités à caractère fondamental et finalisé sont déclinées suivant deux axes :
- linstrumentation pour lanalyse de traces : détection de polluants à lémission de sources fixes et contrôle de substances illicites aux frontières.
- linstrumentation pour les réacteurs de recherche nucléaires : mesure de léchauffement nucléaire en réacteur de recherche dirradiation de type MTR (Material Testing Reactor, Réacteur Jules Horowitz)
De plus, une opération transverse, aux deux axes précédents, est dédiée à la mesure du relâchement de gaz de fission issus de combustibles nucléaires irradiés.
Les travaux à caractère finalisé sinscrivent dans le cadre de la surveillance de procédés afin de détecter des anomalies par rapport à un référentiel réglementé ou normalisé pour le corriger en temps réel ou en différé (correction curative, maintenance préventive, amélioration en continue) selon le degré dexigences. Les travaux à caractère fondamental, sinscrivent dans le cadre de la compréhension, en amont de la conception dun nouveau procédé, de phénomènes identifiés intervenant dans un milieu complexe couplant plusieurs mécanismes dans des conditions opératoires sévères. Quel que soit le caractère de ces travaux, les besoins dans ce domaine de recherche sont motivés par la nature des conditions sévères qui impliquent la levée de verrous technologiques et des avancées scientifiques sur la maîtrise de modèles impliquant des compétences diverses ; et ces besoins sinscrivent dans un cadre commun correspondant aux questions de sûreté et/ou sécurité de procédés qui constituent des enjeux sociétaux à court et moyen termes (santé, environnement, risques).
Laboratoire PIIM (Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires)
Le laboratoire PIIM est une unité mixte de recherche entre le CNRS et luniversité dAix-Marseille (UMR7345). PIIM est en région PACA un lieu assez unique où on peut faire des expériences de physique fondamentale, et développer des modélisations à la pointe de la recherche en physique des milieux dilués. Cette UMR regroupe des physiciens et physico-chimistes qui étudient les milieux dilués que sont les gaz et plasmas, et les interactions de ces milieux avec la matière. Les équipes de recherche qui composent le laboratoire sinscrivent, chacune avec un poids différent, suivant les trois axes que sont la physique atomique et le rayonnement, la physique des plasmas, et la réactivité sur des surfaces. Les recherches de PIIM concernent donc naturellement plusieurs disciplines que nous souhaitons continuer à associer pour développer une recherche fondamentale originale et de qualité.
Thématique : Optique quantique, métrologie temps-fréquence, physique atomique, spectroscopie, lasers, physique des plasmas, diagnostics optiques dans les plasmas , diagnostic spectroscopique des plasmas de fusion thermonucléaire., données atomiques pour la physique des plasmas, mises en cavité de diodes laser, stabilisation en fréquence (techniques de Pound-Drever-Hall, Hänsch-Couillaud, absorption saturée), préparation de lasers pour des longueurs donde non commercialisées, imagerie de nano-objets.
Enseignants-Chercheurs : 37
CNRS : 15 chercheurs
ITA IATOS : 20
Total : 72
Les ANR CAMITER (Carbone et autres matériaux pour ITER), PHOTONITER (Etude spectroscopique et contrôle des plasmas magnétisés), le projet « finalisé » avec la région PACA FORMICAT (formation et migration du carbone dans les tokamaks) ont apporté un ensemble de moyens détudes (aide financière supérieure au million deuros) pour létude de linteraction plasma-paroi, mais aussi pour la caractérisation spectroscopique du plasma de bord des tokamaks. Il est remarquable que ces projets se développent en synergie étroite entre les expériences et des modélisations comme celles des propriétés quantiques de particules sur des surfaces, ou des propriétés radiatives des plasmas.
Le partenariat avec dautres ANR a permis daider dautres thèmes comme celui de létude des nanoparticules dans les plasmas, ou du transport turbulent dans les machines de fusion. Ce dernier thème a pris une dimension internationale dans le laboratoire avec la création du laboratoire international associé France Japon sur la modélisation et la simulation du transport turbulent dans les plasmas dITER.
Lapplication des recherches à la fusion thermonucléaire contrôlée constitue clairement un axe important du laboratoire. Elle concerne en priorité les tokamaks, avec une collaboration bien développée avec le programme européen EURATOM et le CEA, avec lorganisation internationale ITER dont la machine est en construction sur le site de Cadarache. Notons que nous participons également à dautres recherches en fusion car nous sommes membres de lInstitut Laser Plasma, et que nous collaborons avec le reversed field pinch de Padoue. Le laboratoire participe activement à la Fédération de Recherche en Fusion par Confinement Magnétique, avec 12 projets financés en 2008, sur les thèmes de linteraction du plasma chaud avec les parois, le contrôle du plasma turbulent quil faut confiner dans le cur de ces machines, et la physique atomique et les diagnostics du plasma.
Ce sont les expertises acquises dans ces projets qui permettent de participer à de multiples activités de valorisation dans le cadre de pôles de compétitivité comme CAPENERGIE sur le thème des énergies non génératrices de gaz à effet de serre, PHOTONIQUE sur les thèmes des lasers de pointe, et de létude du rayonnement dans les plasmas, et aussi linstitut CARNOT STAR qui regroupe 10 laboratoires sur Marseille nord. Cest aussi dans ce cadre, et dans celui de la fusion des universités marseillaises que nous discutons de la formation dun collégium en sciences appliquées.
Annexe 4 - Description détaillée des cours du CMI Instrumentation
Semestre et parcours :S1Intitulé du module :Travail et entreprise 1Code Apogée :Répartition horaire :Cours :15hTD :15hTP :
Compétences visées par le module:
Savoir comprendre et sadapter aux enjeux de pouvoir et des formes de compromis autour de la mobilisation productive dune population en âge de travailler.
Pré requis du module :
BAC
Programme du module :
on présentera lactivité industrielle inscrite dans une organisation caractérisée par une division du travail, par une variété de positions hiérarchiques et de niveaux de qualification dans la main-duvre, par du commandement et de lexécution, mais aussi par de la conception, du contrôle, de la maintenance, du développement, voire de la recherche
Semestre et parcours :S2Intitulé du module :Stage ouvrierCode Apogée :Répartition horaire :Cours :TD :4 sem.TP :
Compétences visées par le module:
Savoir retrouver et appliquer dans lunivers auquel il prend part, un certain nombre des éléments auxquels le module en S1 lui a appris à être attentif.
Pré requis du module :
Module Travail en entreprise 1 de S1
Programme du module :
Stage 4 semaines
Semestre et parcours :S2Intitulé du module :Mathématiques en vracCode Apogée :Répartition horaire :Cours :TD :30hTP :
Compétences visées par le module:
L'objectif du cours est de renforcer les compétences en mathématiques à travers des exercices et des problèmes.
Pré requis du module :
Les 2 UE du S1 Courbes et Fonctions et Outils Mathématiques
Programme du module :
Identique aux 2 UE du S1
Semestre et parcours :S3Intitulé du module :Travail et entreprise 2Code Apogée :Répartition horaire :Cours :15hTD :15hTP :
Compétences visées par le module:
Savoir analyser et comprendre un certain nombre des éléments retrouver pendant le stage ouvrier en S2.
Pré requis du module :
Module Travail en entreprise 1 de S1 et Stage ouvrier
Programme du module :
Présenter lentreprise dans son environnement tant économique (comment se décide le développement de lentreprise entre marché du produit, marché financier et marché du travail), que local (bassins demploi, résidence de la main-duvre, liens aux collectivités territoriales sur les équipements dinfrastructure, sur la fiscalité, et sur les formations
)
Semestre et parcours :S4Intitulé du module :CalculusCode Apogée :Répartition horaire :Cours :TD :15hTP :15h
Compétences visées par le module:
L'objectif du cours est de renforcer les compétences en mathématiques à travers des exercices et des problèmes. Il s'agira aussi d'initier les étudiants à un logiciel de calcul formel..
Pré requis du module :
Les 4 UE du S1 Courbes et Fonctions et Outils Mathématiques, du S2 Calcul Différentiel et du S3 Algèbre linéaire et multilinéaire
Programme du module :
Identique aux 4 UE du L1 et du L2 avec des compléments en calcul forme
Semestre et parcours :S4Intitulé du module :Le monde de la rechercheCode Apogée :Répartition horaire :Cours :TD :2 semainesTP :
Compétences visées par le module:
Connaître des éléments sur la pertinence de la distinction, entre recherche fondamentale et recherche appliquée, aux complémentarités entre les savoirs mobilisés par les chercheurs, à la diversité des activités dans lagenda dun chercheur, et jusquaux conditions de financement des activités du laboratoire de recherche entre tutelles publiques, contrats avec des entreprises, mais aussi appels doffre tiers, relations avec les pôles de compétitivité, avec les collectivités publiques (agences, collectivités territoriales).
Pré requis du module :
Module Travail en entreprise 1 de S1 et Stage ouvrier
Programme du module :
létudiant mène un stage « filé » en laboratoire, à raison dune demi-journée par semaine sur le semestre, et où, parallèlement au suivi et à la conduite dexpériences scientifiques
Semestre et parcours :S5Intitulé du module :APP sur Projet Pluriannuel PluridisciplinaireCode Apogée :Répartition horaire :Cours :TD :60hTP :
Compétences visées par le module:
Savoir utiliser et développer les connaissances en sciences et lingénierie en les appliquant dans un projet long de lingénierie
Etre capable de travailler en équipe
Pré requis du module :
Participation dans un projet pluriannuel de lingénierie
Programme du module :
Les étudiants doivent préparer un mémoire et faire une présentation orale en travaillant en group encadrés par des enseignants, ingénieurs et chercheurs du CNRS sur un projet pluriannuel de lingénierie
Semestre et parcours :S6Intitulé du module :Santé Sécurité au TravailCode Apogée :Répartition horaire :Cours :18hTD :12hTP :
Compétences visées par le module:
létudiant verra son attention éveillée sur un mode très pratique, réglementaire et opérationnel, à un certain nombre de questions relatives à la prévention et à la sécurité du travail. 18h en connaissance des obligations de lentreprise face à la dangerosité du travail.
certification de la capacité dintervention comme : prévention et secours civique de niveau 1, sauveteur-secouriste du travail
Pré requis du module :
Modules CMI en L1 et L2
Programme du module :
« Culture de prévention et culture de sécurité », telles que préconisées par les CARSAT en termes de santé au travail, dengagement de la responsabilité de lemployeur, dobligations associées en matière dévaluation des risques (avec repérage des sources de danger et des parades possibles, protection individuelle et collective, limitation des effets par dépistage et secours) mais aussi analyse ergonomique du travail, analyse de laccident, rôle de la médecine du travail, des CHSC
12h certification de la capacité dintervention comme : prévention et secours civique de niveau 1, sauveteur-secouriste du travail.
Semestre et parcours :S7Intitulé du module :APP sur Projet en Optique InstrumentaleCode Apogée :Répartition horaire :Cours :TD :30hTP :
Compétences visées par le module:
Savoir utiliser et développer les connaissances en optique, spectroscopie et électromagnétisme
Etre capable de travailler en équipe
Pré requis du module :
Licence scientifique
Programme du module :
Les étudiants doivent préparer un mémoire et faire une présentation orale en travaillant en group encadrés par un enseignant, ingénieurs ou chercheurs du CNRS sur un projet en optique instrumentale
Semestre et parcours :S8Intitulé du module :Projet scientifique sur le développement durableCode Apogée :Répartition horaire :Cours :TD :30hTP :
Compétences visées par le module:
Connaître des éléments de développement durable
Pré requis du module :
Stage de spécialisation 8 semaines.
Programme du module :
Pendant le stage chaque étudiant du CMI, encadré par un enseignant, doit mener une étude scientifique et préparer un mémoire sur laspect de développement durable dune partie de son travail
Semestre et parcours :S10Intitulé du module :Ethique de l'ingénieur et EpistémologieCode Apogée :Répartition horaire :Cours :TD :30hTP :
Compétences visées par le module:
Connaître et savoir utiliser des éléments de la méthode scientifique et de léthique de lingénieur
Pré requis du module :
Modules CMI précédents
Programme du module :
Discussions sur la place de lingénieur dans la société, sur la charte déthique de lingénieur, sur son rôle de prendre et conduire des décisions ayant des conséquences sortant des limites de ses compétences.
Présentation de manière critique la méthode scientifique, les formes logiques et modes d'HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/Inf%C3%A9rence" \o "Inférence"inférence utilisés en science, de même que les principes, concepts fondamentaux, théories et résultats des diverses sciences, afin de déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée objective
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CMI Instrumentation
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CMI Instrumentation
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L1 SPI
Tronc commune
L2 SPI
Tronc commune
SPI S4, UE4
Option PAI
L3 PAI
Licences
PC, MI, IE,
EEA
Prépa Polytech
CPGE
M1 3I
M2 3I
CMI
Autres L3,
L pro
Autres M
BAC+4, BAC+5
Expérience professionelle
L3 et BAC+4, BAC+5
Expérience professionelle