v2.12.0 (512)

Master (DNM) - M2 PPF - Physique des Plasmas et de la Fusion

Objectif

- Suivre des enseignements en physique des plasmas spatiaux et astrophysiques, des plasmas froids de procédés (incluant les plasmas industriels), des plasmas de fusion thermonucléaire magnétique et inertielle, de l'interaction laser-plasma et de ses diverses applications.
- Travailler sur des approches théoriques, de simulation numérique et d'expérimentation dans des laboratoires nationaux et internationaux ainsi qu’auprès de Grands Instruments comme les Tokamaks ITER et WEST, les lasers Mégajoule, Apollon,  Petal, Laser X, les machines pulsées,  ou encore des missions spatiales de grande envergure comme Solar Orbiter, Parker Solar Probe, MMS…
- Suivre certains cours spécialisés grâce au cadre national de la Fédération « Formation aux Sciences de la Fusion et des Plasmas Chauds » et effectuer des projets et des travaux pratiques sur les Grands Projets et Instruments internationaux précédemment cités.
- Poursuivre une carrière d’excellence comme scientifique ou ingénieur travaillant sur des programmes de recherche nationaux et internationaux sur les plasmas.

contenu

L'objectif du Master est de former des scientifiques et des ingénieurs de haut niveau, aptes à s'investir dans des programmes de recherche sur les plasmas, qu'ils soient naturels ou bien artificiels, froids ou chauds, dilués ou denses. Le Master, généraliste dans le domaine de la physique des plasmas, offre un vaste choix parmi de nombreuses thématiques, permettant ainsi aux étudiants de construire pas à pas et en connaissance de cause leur projet professionnel (thèse de doctorat ou recherche et développement dans le domaine de l’industrie).

L'enseignement couvre la physique des plasmas naturels, des plasmas de procédés (dont les plasmas industriels), des plasmas thermonucléaires et des plasmas issus de l'interaction laser‐matière. Ceux‐ci sont au centre de nombreuses applications telles que la propulsion et la navigation des satellites, l'instrumentation et les communications spatiales, la rentrée atmosphérique, le génie des matériaux, la protection de l’environnement (traitement des effluents gazeux et liquides, réduction des émissions de CO2), la bio-médecine et le développement de dispositifs thérapeutiques, l'agriculture et l’agronomie, la micro-électronique, l'accélération de particules chargées et les nouveaux accélérateurs par plasma, les sources de rayonnement et d'énergie, les lasers, les techniques pour le chauffage et le confinement des plasmas, en particulier dans le cadre de la fusion thermonucléaire magnétique ou inertielle. De nombreuses très Grandes Installations et Instruments sont impliqués comme  le Tokamak ITER à Cadarache, le Laser MegaJoule (LMJ) à Bordeaux, les Lasers Apollon et Petal, ou encore les missions spatiales internationales telles que Solar Orbiter, Parker Solar Probe et MMS (Magnetospheric Multiscale Mission).

Les cours sont abordés de façon théorique et fondamentale, mais aussi du point de vue de l’expérimentation, de la simulation numérique et de la modélisation. Ils permettent aux étudiants d’acquérir une expertise dans différents domaines pluridisciplinaires (plasma/santé, plasma/environnement, plasma/énergie, plasma/espace, etc), mais aussi d’être initiés aux technologies innovantes les plus actuelles.

domaines d'enseignement

Physique.

débouchés

La majorité des étudiants du Master 2 Physique des Plasmas et de la Fusion (environ 90%) poursuivent leur cursus en effectuant une thèse de doctorat. Il est toutefois possible dès la fin du Master d’être recruté dans une grande entreprise de recherche et développement.

Les diplômés peuvent aspirer à des carrières comme chercheur, enseignant-chercheur ou ingénieur en recherche fondamentale ou appliquée dans des laboratoires universitaires, des Écoles d’Ingénieurs, des organismes publics tels que le CNRS, le CEA, l’ONERA, le CNES ou encore des entreprises ayant une forte composante « Recherche et Développement » (Alcatel, Air Liquide, Thalès, EDF, IBM, PSA, Renault, Saint-Gobain, EADS, Safran, Snecma….).

Parcours

Unités d'enseignement

UE Type d'enseignement Domaines Catégorie d'UE Credit Ects Volume horaire Responsables Periode de programmation Site pédagogique
INT_53001_EP Stage M2 Stage X-AN3-P3
LAN_40LV1_EP LV1 - Anglais Cours de langue LAN - MASTER
LAR_51200_EP Arabe Débutant 3 Cours de langue 2 X-AN3-P1P2
LAR_51300_EP LU6 - Arabe niveau Intermédiaire avec X24 Cours de langue 30 X-AN3-P1P2
LDE_51100_EP JE1 - Allemand Débutant Cours de langue X-AN3-P1P2
LDE_51412_EP MA2 - B2 - Atelier théâtre Cours de langue X-AN3-P1P2
LEN_50512_EP JE1 - Games and Society Cours de langue X-AN3-P1P2
LEN_51309_EP B2C1 - Independent American Cinema Cours de langue X-AN3-P1P2
LEN_51311_EP B2/B2.2 - X-News Cours de langue X-AN3-P1P2
LEN_51316_EP B2/C1 - Games and Gaming Cours de langue X-AN3-P1P2
LEN_51511_EP C1/C2 - Capitalism & Popular Culture Cours de langue X-AN3-P1P2
LEN_51514_EP Negotiation Bootcamp Cours de langue X-AN3-P1P2
LES_51100_EP JE1 - Espagnol Débutant Cours de langue X-AN3-P1P2
LES_51300_EP JE1 - Espagnol - Avancé Cours de langue 2 X-AN3-P1P2
LES_51305_EP MA2 - B2C1 - Architecture et poésie : des formes qui dise... Cours de langue 30 X-AN3-P1P2
LFR_40LV1_EP LV1 - FLE Cours de langue LAN - MASTER
LFR_50203_EP JE1 - A2/B1 - Langue française et civilisation Cours de langue 30 X-AN3-P1P2
LFR_51520_EP MA2 - C1C2 - Art et politique XIXe-XXe siècles Cours de langue 30 X-AN3-P1P2
LJA_50100_EP JE1 - Japonais débutant Cours de langue X-AN3-P1P2
LJA_51400_EP ME6 - Japonais niveau Intermédiaire 3 Cours de langue X-AN3-P1P2
LRU_41300_EP ME6 - Russe intermédiaire - B1B2 Cours de langue X-AN2-P1
LRU_51300_EP ME6 - Russe intermédiaire avec X24 Cours de langue X-AN3-P1P2
LZH_41200_EP LU6 - Chinois niveau Intermédiaire Cours de langue X-AN2-P1
LZH_51500_EP ME6 - Chinois niveau Avancé 3 Cours de langue X-AN3-P1P2
PHY_53617_EP Interaction Laser-Plasma Relativiste Cours scientifiques 30 X-AN3-P1
PHY_53617_SU Simulations numériques, Magnétisme solaire et héliosphéri... Cours scientifiques 32 X-AN3-P2
PHY_53618_EP Physique atomique, moléculaire et rayonnement Cours scientifiques 30
PHY_53620_EP Fusion magnétique: turbulence, transport, chauffage et co... Cours scientifiques 27 X-AN3-P2
PHY_53620_SU Plasmas astrophysiques à haute densité d'énergie Cours scientifiques 23
PHY_53621_EP Plasmas froids basse pression Cours scientifiques 21
PHY_53622_EP Interaction laser-plasma - Fusion par Confinement Inertiel Cours scientifiques 30 X-AN3-P1
PHY_53623_EP Plasmas astrophysiques dilués Cours scientifiques 18 X-AN3-P2
PHY_53624_FR Hydrodynamique de la fusion inertielle Cours scientifiques 18 X-AN3-P2
PHY_53624_TN Physique avancée pour les tokamaks Cours scientifiques 18 X-AN3-P2
PHY_53625_TN Physique des Plasmas de Fusion Magnétique Cours scientifiques 18 X-AN3-P2
PHY_53626_FR Lasers de puissance et de haute énergie Cours scientifiques 18 X-AN3-P2
PHY_53640_SU Outils pour les plasmas et la fusion Cours scientifiques 21 X-AN3-P1
PHY_53651_EP Méthodes numériques et Simulations Cours scientifiques 40 X-AN3-P1
PHY_53652_EP Magnétohydrodynamique Cours scientifiques 36 X-AN3-P1
PHY_53653_EP Théorie cinétique Cours scientifiques 30 X-AN3-P1
PHY_53654_EP Plasmas spatiaux Cours scientifiques 21 X-AN3-P1
PHY_53655_EP Physique et Diagnostics dans les Tokamaks Cours scientifiques 30 X-AN3-P2
PHY_53658_EP Instrumentation, diagnostics et analyse des plasmas - Tra... Cours scientifiques 42 X-AN3-P1
PHY_53670_EP Ondes et Instabilités Cours scientifiques 35 X-AN3-P1
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