Aller au contenu principal

Ingénieur diplômé de l'école supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon spécialité génie physique et microélectronique

Diplôme d'ingénieur
Code Certif Info N°121327

Nouvelle recherche

Type de titre / certification

Certification active

Qualification

Niveau de qualification

7 - Savoirs hautement spécialisés

Sortie

Bac + 5 et plus

Descriptif

Le secteur de la microélectronique est stratégique car directement corrélé à ceux de l’automobile, de l’aéronautique, des objets connectés, de la défense et de la grande consommation (PC, Smartphones, etc.), ainsi que de l’intelligence artificielle. La consommation de puces électroniques est en très forte croissance dans le monde entier, et l’Europe a pris conscience, à l’occasion des crises récentes, de sa forte dépendance de zones géographiques vues comme peu fiables.

Il existe depuis plusieurs années une pénurie importante d’ingénieurs dans le domaine de la microélectronique. Les grandes entreprises ont même parfois dû mettre en place leur propre programme de formation.

Assez méconnu du grand public, ce n’est que très récemment que la microélectronique est revenue sur le devant de la scène. A la faveur de la crise sanitaire, les enjeux internationaux ont repositionné ce secteur stratégique au cœur de la politique française d’abord puis européenne. En effet, en février 2022, Thierry Breton annonçait le lancement du "Chips Act" de la Commission européenne qui prévoit un investissement public-privé de 43 milliards d'euros d'ici à 2030, dont 11 milliards en R&D, afin d'atteindre 20 % de parts de marché de l'industrie des puces électronique. La Commission Européenne a très récemment acté la mise en œuvre d’un paquet législatif permettant sa mise en application (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_fr). Cette procédure permet aux Etats membres d’investir directement dans la création de nouvelles capacités, jugées stratégiques pour le continent, sans enfreindre la règle de base d’absence d’aide publique dans les entreprises.

La volonté de placer cette industrie au cœur de la stratégie industrielle française est déjà bien présente dans le contrat de filière établi en mars 2019. Ainsi, on peut y lire : « L’industrie électronique française dans sa volonté d’être « l’Industrie électronique » du futur, a et doit avoir un niveau d’excellence reconnu mondialement en capitalisant sur ses compétences dans les technologies du numérique pour se développer de manière performante et innovante et en maitrisant la chaine de valeur complète depuis les composants jusqu’au nouveaux usages, intégrant les activités de conception et de production. »

Parmi les axes prioritaires identifiés à l’échelle européenne à travers le chip act ou française à travers le contrat de filière, on note bien sûr celui du maintien des savoir-faire, et de la formation :

Plus qu’un maintien, il s’agit précisément de :

  • Renforcer l’attractivité des métiers de l’électronique, de la microélectronique et du logiciel embarqué, notamment auprès des jeunes, car elle conditionne sa capacité à innover durablement.
  • Augmenter de plus de 50% le nombre d’alternants de la filière, estimé à ce jour à 10% du nombre d’alternants du secteur de la métallurgie (chiffre de 2019).
  • Structurer et renforcer l’offre de formation continue.

Présente sur l’ensemble des secteurs d’activités français, l’électronique représentait déjà en 2016 (selon une étude INSEE) plus de 440 000 emplois.

La certification dans la spécialité Génie Physique et microélectronique forme des ingénieurs destinés à l'ensemble des entreprises du secteur de la microélectronique et de l'électronique. La formation couvre à la fois les fondements de la physique de l'état solide, nécessaires à la compréhension des procédés de fabrication des circuits microélectroniques, ainsi que la conception, la réalisation et le test de systèmes électroniques et microélectroniques complexes.

Les diplômés peuvent ainsi être amenés à intervenir à différents niveaux de la chaîne de valeur, notamment dans les domaines suivants :

  • Procédés de fabrication : fabrication de puces sur wafers pour des technologies avancées (28 nm FDSOI, BCD, etc.) ;
  • Conception et programmation de cartes électroniques pour des applications automobiles ou radiofréquences (SoC RF, architecture RISC-V, implémentation d'algorithmes d'IA, etc.) ;
  • Réalisation et test de systèmes intégrant des microsystèmes et des microcapteurs : conception en salle blanche, développement des interfaces avec des microcontrôleurs STM32, etc.

Objectif

  • Réaliser toutes les étapes de conception : analyse de faisabilité à la demande du client et/ou du marché, au regard des paramètres des spécifications liées au domaine d’application (automobile, spatiale, etc), en choisissant parmi les technologies les plus avancées du moment, les différentes structures de l'état de l'art et en proposant le meilleur compromis
  • Modéliser des systèmes électroniques complexes en utilisant des langages de description matériel et les outils appropriés au niveau d’abstraction souhaité
  • Établir un flot de conception adapté pour la simulation de circuits intégrés (analogique, numérique ou mixte) en utilisant différents outils de simulation dédiés (Cadence, Synopys, Siemens, LTSpice)
  • Utiliser l’outil informatique, les langages de programmations et des outils systèmes en vue de l’automatisation de processus pour la conception microélectronique
  • Concevoir des architectures de systèmes électroniques complexes, jusqu'à des niveaux de maturité élevés; organiser et hiérarchiser les développements techniques.
  • Établir la justification de conception (rédaction des documents justificatifs de performances)
  • Élaborer et réaliser des protocoles de tests, superviser des campagnes de mesure et de tests
  • Analyser et interpréter les résultats des campagnes de test sur des systèmes électroniques avancés afin de corriger et réaliser des optimisations de bloc ou du système complet
  • Interagir avec les autres membres d’une équipe projet pour assurer l'intégration des différents blocs
  • Rédiger des rapports de conception et de tests, documenter, respecter et faire respecter des règles de codage
  • Assurer des missions de supervision technique au sein d'un projet, incluant la hiérarchisation des tâches, le reporting, la prise de décision technique, la participation aux comités techniques des projets
  • Participer aux revues de conception internes, avec les fournisseurs et le client et collaborer avec les équipes de test et de production pour assurer la qualité et la conformité des produits finis.
  • Analyser les performances de nouvelles technologies de l'état de l'art pour en identifier le potentiel, les limites, et les nouvelles applications possibles
  • Intégrer les problématiques économiques, sociales, environnementales et éthiques en lien avec le domaine de l’électronique et de la microélectronique en s’appuyant sur un ensemble de connaissances en sciences humaines économiques et sociales
  • Entreprendre des activités ou des projets innovants dans l’entreprise ou dans le cadre de la création d’entreprise.
  • Mettre ses compétences dans le domaine de l’électronique et de la microélectronique au profit des projets d’innovation sociétale et environnementale
  • Écouter, intégrer les critiques et suggestions, travailler en équipe, solliciter les interlocuteurs et animer un groupe, utiliser les nouvelles technologies et plateformes de collaboration
  • Saisir les informations essentielles d’un message oral ou écrit en français ou en anglais dans le domaine de l’électronique et de la microélectronique spécifiquement et en établissant les liens pertinents avec d’autres domaines connexes (physique, mécanique, fluidique, etc)
  • S’organiser, s’adapter, travailler en autonomie, rendre un travail de qualité tout en respectant les échéances et en utilisant le large panel des outils numériques de manière responsable
  • Aptitude à travailler en contexte international et capacité à communiquer en anglais dans des situations variées et complexes avec une aisance particulière dans les sujets de sa spécialité.
  • Management d'équipe
  • Formation et développement des collaborateurs
  • Maitrise des techniques de gestion de projets

Débouchés

Secteurs d’activités :

Les secteurs concernés sont le secondaire pour tout ce qui relève de la production de composants, cartes et systèmes électronique par exemple, et tertiaire avec toutes les études, l’ingénierie, et le conseil associé.

Les domaines plus directement concernés sont globalement ceux de l’électronique et de la microélectronique. Mais comme beaucoup d’autres secteurs en dépendent, on peut citer par ricochet les transports ferroviaire, l’automobile, l’aéronautique, l’aérospatiale, la défense, les télécommunications (4G, 5G, etc.), le médical, l’électronique grand public, les équipements industriels, le stockage, la gestion et la distribution de l’énergie électrochimique, les objets connectés (IOT), etc.

Type d'emplois accessibles :

  • Ingénieur conception de circuits analogiques/mixtes
  • Ingénieur système microélectronique
  • Ingénieur conception de circuits numériques
  • Architecte système SoC
  • Ingénieur conception de circuits FPGA
  • Ingénieur test et validation cartes électroniques
  • Ingénieur développement outils de conception microélectronique (EDA)
  • Chef de projet
  • Ingénieur Recherche et développement

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Informations RNCP
Code RNCP Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RNCP42544 (nouvelle fenêtre) — Enregistrement de droit Actif

Code scolarité

17025521

Certificateur

  • Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace

Valideurs

Dates de validité pour Ecole supérieure de chimie, physique et électronique de Lyon / Université de Lyon
1ère habilitation Début validité Fin validité
—

Dates de validité pour Institut des techniques d'ingénieur de l'industrie de Lyon (ITII Lyon)
1ère habilitation Début validité Fin validité
—

Pour en savoir plus

Consulter la source (nouvelle fenêtre)

Ce titre remplace

Session de l'examen

Première session

NC

Dernière session

NC

Domaines de formation (Formacode® V14)

  • 24326 : Microélectronique
  • 15099 : Résolution problème
  • 24323 : Conception circuit électronique
  • 24336 : Composant électronique
  • 32062 : Recherche développement

Liens vers les métiers (ROME)

Domaine de spécialité (NSF)

  • 115 Sans lettre : Physique
  • 255 Sans lettre : Electricité, électronique (non compris automatismes, productique)

Accessibilité selon les modalités

Accessibilité selon les modalités de formation
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro. VAE Demande indiv.
❌ ✅ ✅ ❌ ✅ ❌

Texte officiel

Publication
Descriptif
Décision n°2026/03 relative à l'accréditation de Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
Journal Officiel
Consulter le JO (nouvelle fenêtre)