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Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion de l'université de Rennes spécialité systèmes numériques

Diplôme d'ingénieur
Code Certif Info N°121678

Nouvelle recherche

Type de titre / certification

Certification active

Qualification

Niveau de qualification

7 - Savoirs hautement spécialisés

Sortie

Bac + 5 et plus

Descriptif

L'électronique et l'informatique embarquée sont au cœur de la transformation industrielle : véhicules autonomes, aéronautique, défense, dispositifs médicaux, énergie, spatial, télécommunications et industrie du futur reposent sur des systèmes numériques embarqués combinant matériel et logiciel, soumis à de fortes contraintes de performance, de consommation, de sûreté et de coût. Les entreprises — PME innovantes, grands groupes internationaux, organismes de recherche — expriment un besoin soutenu d'ingénieurs capables de couvrir l'ensemble de la chaîne, de l'algorithme de traitement du signal et de l'image jusqu'à l'architecture matérielle, en passant par la co-conception matériel/logiciel.

La certification d'ingénieur ENSSAT en Systèmes Numériques, conçue en partenariat avec les acteurs du secteur, répond à ce besoin en formant des ingénieur·es à large spectre en électronique et informatique embarquée, aptes à concevoir, réaliser et intégrer des systèmes autonomes et embarqués, et à piloter des projets à forte valeur technologique dans un contexte international.

Activités visées :

L'ingénieur en systèmes numériques prend en charge la conception, la réalisation, l'intégration et la validation de systèmes électroniques et embarqués — du traitement du signal et de l'image à l'architecture matérielle — au sein d'équipes pluridisciplinaires et, dès la formation, en entreprise. Ses activités, qui recouvrent les blocs de compétences, sont notamment :

  • Analyser et formaliser un besoin et un problème complexe du domaine des systèmes numériques, rédiger un cahier des charges et en réaliser l'état de l'art.
  • Concevoir des chaînes de traitement numérique du signal et de l'image, y compris par des techniques d'intelligence artificielle, et concevoir des chaînes de transmission de l'information.
  • Concevoir, réaliser et valider un système électronique (acquisition, calcul, interfaces) sous contraintes industrielles.
  • Concevoir un système sur puce (SoC) ou un système embarqué associant matériel et logiciel, en intégrant la sécurité matérielle.
  • Piloter un projet d'ingénierie, animer une équipe et communiquer en contexte international et responsable.

Objectif

L'ingénieur en systèmes numériques mobilise les ressources scientifiques et techniques de l'électronique et de l'informatique embarquée pour concevoir des systèmes matériels-logiciels fiables, performants et sûrs ; il s'intègre dans une organisation industrielle et contribue à son évolution, prend en compte les enjeux industriels, économiques, humains, sociétaux et environnementaux, et intègre la sécurité, la qualité et la sobriété dans ses choix de conception. Ces compétences générales d'ingénieur se déclinent dans les compétences spécifiques suivantes :

Compétences scientifiques et techniques

Modélisation et analyse :

  • Formaliser un problème technique complexe en un modèle mathématique ou algorithmique exploitable.
  • Réaliser des états de l’art et des veilles technologiques pour identifier des solutions innovantes.
  • Mobiliser des outils mathématiques avancés (traitement du signal, algèbre linéaire, probabilités) pour l’analyse et la conception.

Traitement du signal et de l’image :

  • Concevoir et implémenter des algorithmes de traitement (filtrage, compression, reconnaissance de formes).
  • Intégrer des techniques d’intelligence artificielle embarquée (ex : réseaux de neurones légers, TinyML).
  • Développer des chaînes de transmission numérique (modulation, codage, correction d’erreurs).

Conception électronique et embarquée :

  • Dimensionner des systèmes analogiques et numériques (acquisition, conditionnement de signaux, interfaces).
  • Choisir et configurer des cibles de calcul (microcontrôleurs, DSP, FPGA) et des bus de communication adaptés.
  • Concevoir, simuler et tester des circuits imprimés (PCB) et des systèmes embarqués sous contraintes industrielles (coût, fiabilité, testabilité).
  • Optimiser des architectures pour la sobriété énergétique et la performance temps réel.

Systèmes sur puce (SoC) et sécurité :

  • Répartir les fonctionnalités entre matériel et logiciel (co-conception) pour des applications critiques.
  • Élaborer des architectures matérielles spécialisées (accélérateurs, co-processeurs).
  • Intégrer la sécurité matérielle dès la conception (ex : protection contre les attaques physiques, chiffrement hardware).
  • Valider des systèmes sous contraintes de performance, consommation et fiabilité.

Compétences transverses et managériales

Gestion de projet et innovation :

  • Définir la rentabilité d’un projet et en évaluer les risques et le cycle de vie.
  • Planifier, budgétiser et animer une équipe pluridisciplinaire (répartition des tâches, leadership).
  • Proposer des solutions innovantes et les défendre devant des parties prenantes.

Communication professionnelle :

  • Rédiger des rapports techniques et des documentations en français et en anglais (niveau B2 minimum du CECRL).
  • Présenter et défendre des choix techniques à l’oral, devant des publics variés (clients, équipes, jury).
  • Conduire des réunions et des négociations en contexte international.

Responsabilité sociétale et éthique :

  • Intégrer les enjeux environnementaux (éco-conception, sobriété numérique, recyclabilité) dans les choix de conception.
  • Conduire une analyse réflexive sur les impacts sociétaux, éthiques et économiques des solutions proposées.
  • Adapter ses pratiques aux normes et réglementations sectorielles (ex : ISO 26262, RGPD).

Veille et adaptation :

  • Mener une veille scientifique, technologique et industrielle (internationale).
  • S’auto-évaluer, gérer ses compétences et s’adapter à des contextes socio-professionnels variés.

Débouchés

Secteurs d'activités :

  • aéronautique
  • automobile, défense
  • énergie
  • environnement
  • industrie du futur
  • médical
  • multimédia, numérique
  • robotique
  • sécurité
  • spatial
  • télécoms
  • transport

Type d'emplois accessibles :

  • Ingénieur conception
  • Ingénieurs R&D
  • Architecte systèmes électroniques embarqués
  • Développeur de logiciels embarqués
  • Ingénieur vérification/qualification/test
  • Data scientist
  • Expert/consultant
  • Chef de projet

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Informations RNCP
Code RNCP Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RNCP42733 (nouvelle fenêtre) — Enregistrement de droit Actif

Certificateur

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

Valideur

Dates de validité pour Ecole nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion (ENSSAT) / Université Rennes
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)

  • 24354 : Électronique
  • 15099 : Résolution problème
  • 24426 : Informatique industrielle
  • 31056 : Système embarqué
  • 32062 : Recherche développement

Liens vers les métiers (ROME)

Domaine de spécialité (NSF)

  • 255 Sans lettre : Electricité, électronique (non compris automatismes, productique)
  • 326 Sans lettre : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données

Accessibilité selon les modalités

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

Publication
Descriptif
Avis n° 2021/06-04 relatif à l'accréditation de l'École nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de Technologie de Lannion de l'université de Rennes-I à délivrer des titres d'ingénieur diplômé
Bulletin Officiel
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Publication
Descriptif
Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé
Code NOR
ESRS2128740A
Journal Officiel
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Publication
Descriptif
Arrêté du 27 décembre 2022 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
Code NOR
ESRS2223686A
Journal Officiel
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Publication
Descriptif
Arrêté du 15 novembre 2023 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
Code NOR
ESRS2321364A
Journal Officiel
Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
Modification
✓

Publication
Descriptif
Arrêté du 10 décembre 2024 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
Code NOR
MENS2428725A
Journal Officiel
Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
Modification
✓

Publication
Descriptif
Arrêté du 11 décembre 2025 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
Code NOR
ESRS2529305A
Journal Officiel
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