Postes à pourvoir Brochures et médias Intégrer l'école
Mode Eco

Mastère Spécialisé EDESI

Electromagnetic Disturbance & Electronic System Integrity
Mastère Spécialisé EDESI
Niveau(x) d'admission BAC +4, BAC +5, Diplôme d’ingénieur
Campus Cergy (95)
Diplôme(s) Mastère spécialisé
Durée 1 an
Langue(s) d'enseignement Anglais
Prochaine(s) session(s) Septembre 2025

Le Mastère Spécialisé « Electromagnetic Disturbance & Electronic System Integrity » (EDESI) de la Conférence des Grandes Ecoles est une formation d'excellence de niveau Bac+6 dont l’objectif est de répondre à la demande des entreprises de disposer d'ingénieurs experts sachant mener des développements électroniques tenant compte des enjeux de pollution électromagnétique et d'intégrité des systèmes.

Le Mastère Spécialisé « Electromagnetic Disturbance & Electronic System Integrity » (EDESI) vise à renforcer la compétence physique des ondes des électroniciens pour leur permettre de mieux comprendre et d'agir sur ces problématiques.

En effet, l'utilisation croissante d'appareils électroniques dans diverses industries d'utilisateurs finaux fait de la compatibilité électromagnétique un service essentiel. Elle contribue à minimiser la possibilité que les émissions rayonnées ou conduites produites par un appareil interfèrent avec d'autres produits électroniques à proximité.

À l’issue du Mastère Spécialisé EDESI, les étudiants ingénieurs auront acquis des compétences en :

  • Prise en compte de la CEM dans le cycle de développement produit
  • Analyse des phénomènes CEM
  • Simulations et mesures
  • Certification

Le titulaire sera en capacité d’analyser l'intégrité d’un système avec une approche systémique, prenant en compte l’ensemble des éléments techniques, humains, économiques et organisationnels, tout en sachant intégrer les contraintes du projet (coûts, délais, possibilités techniques,…).

Les postes ciblés nécessitant une forte autonomie et une prise de responsabilité importante et amènera le titulaire à interagir sur un pied d’égalité vis-à-vis d’autres ingénieurs spécialistes de leur métier.

Partenariats

Ce Mastère Spécialisé est réalisé en partenariat avec la société NEXIO, experte en CEM, et avec le soutien de VALEO et d’ORANGE et avec des enseignements de professionnels de grands groupes (SAFRAN, ARIANE, THALES, AIRBUS, …).

Conditions de candidature

  • BAC +5 (Ingénieur ou M2) spécialité électronique ou électrotechnique 
  • BAC +4 (M1) avec 3 années d'expérience professionnelle

Admissions et calendrier 

  • Candidatures : Septembre – Octobre
  • Entretiens académiques : début novembre
  • Entretiens entreprises
  • Jury d’admission : mi-novembre
  • Début des cours : Janvier 

Dépôt des candidatures : contactez-nous ! ✉

Frais d’inscription : 15 000€

Frais de dépôt et de traitement des dossiers : 50 €

Contact : ms-edesi@ensea.fr

ENSEA, 6 avenue du Ponceau, 95000 Cergy-Pontoise

Déroulement de la formation

  • Formation académique à l’ENSEA : 350 heures (Cours / Travaux Dirigés / Travaux Pratiques / Conférences) 
  • Période de stage alterné en entreprise de 6 mois sur 3 périodes (30 ECTS)
  • Rédaction d’une thèse professionnelle en lien avec le thème du Mastère Spécialisé et un ou plusieurs enjeux de l’entreprise d’accueil.

Enseignement

Période 1

  • 5 semaines de cours (136 heures – 27,2h/semaine hors conf, inscription etc.)
  • 5 semaines en entreprise
     

Introduction préparatoire
L’objectif de ce module est de rappeler les bases nécessaires aux modules suivants en électronique analogique, traitement du signal, mesure et de découvrir l’analyse tensorielle comme outil de la CEM.
(24 heures – 4 ECTS)

  • Électronique (filtrage, commutation, plan de masse, composants…)
  • Théorie de Fourier (représentation et analyse spectrale, …
  • Appareils de mesure (oscilloscope, analyseur de spectre, …)
  • Analyse tensorielle des réseaux (théorie)
     

Électromagnétisme
L’objectif de ce module est d’apporter les bases théoriques à la compréhension de la physique des ondes et aborde les premiers aspects de la CEM en lien avec l’électromagnétisme.
(44 heures – 7 ECTS)

  • Équations de Maxwell
  • Propagation en espace libre
  • Propagation guidée
  • Théorie des lignes
  • Couplages (capacitif, inductif, impédance commune)
     

Radio Fréquences
L’objectif de ce module est de comprendre les principes des antennes, en émission et réception afin de pouvoir l’appliquer à la CEM.
(52 heures – 8 ECTS)

  • Antennes
  • Émission et réception E et H
  • Paramètres « S »
  • Impédance / TOS
  • Analyse paramétrique (analyseurs de réseau)
  • Champ proche / champ lointain
  • Électronique et CEM des composants
     

Gestion de projet
Ce module a pour objectif de donner les outils à l’étudiant pour gérer et désigner un projet CEM en interaction avec les différentes composantes d’un produit industriel. Il s’agit notamment de savoir gérer des projets ambitieux, de savoir s’adapter et collaborer efficacement.
(16 heures en période 1 et 8h en période 2 – 3 ECTS)

  • Introduction
  • Matrice d’interaction
  • Critère de défaillance. Dégradation
  • Objectif de SDF
  • Stratégie de management de la CEM au niveau système ou équipement.

Période 2

  • 4 semaines de cours (114 heures – soit 28,5h par semaine – hors conf et autres)
  • 8 semaines en entreprise
     

Pollutions électromagnétiques
Ce module a pour objectif de comprendre les sources de perturbation naturelles et artificielles (et leurs caractéristiques) susceptibles de polluer des systèmes électroniques et les personnes. Il s’agit également de s’inscrire dans une démarche responsable.
(48 heures – 7 ECTS)

  • Sources de perturbation (non-ionisante) naturelle et artificielle, volontaire et involontaire, rayonnée et conduite
  • Caractéristiques des sources polluantes (puissance, fréquence, formes, V-I-B-E, …)
  • Normes et applications produits / composants
  • Exposition des personnes
  • Rapport signal à bruit. Différence entre brouillage, susceptibilité et immunité
     

Compatibilité Électromagnétique
Ce module a pour objectif de donner les outils à l’étudiant pour traiter les problèmes de compatibilité électromagnétique des systèmes et équipements électroniques. Il s’agit de pouvoir concevoir des solutions complexes.
(58 heures en période 2 + 28 heures période 3 – soit 86 heures : 10 ECTS)

  • Essais d’immunité et d’émission rayonnée et conduite
  • Essais transitoires (décharge électrostatique, foudre)
  • Composants de protection ESD, foudre, composants non-linéaires, …)
  • Filtrage / découplage (filtres en T, Pi, actifs, ferrites, …)
  • Blindages boitiers et faisceaux (paires torsadées, feuillards, reprise de masse, isolation galvanique …)
  • Routage (lignes, ségrégation, multicouches, positionnement des composants, …)
  • Gestion du multi-sources et obsolescence des composants
  • Caractérisation des éléments parasites des composants
  • Préparation et suivi d’une campagne de qualification
  • Modélisation & Simulation : approches composants & systèmes, outils & objectifs
  • Analyse tensorielle des réseaux (modélisation)
     

Gestion de projet (suite)
(8h)

  • Approfondissement
  • Notion de diakoptique

Période 3

  • 4 semaines de cours 110h (27,5h/semaine)
     

Fin du module Compatibilité Électromagnétique
(28 heures)


Intégrité des systèmes et des personnes
Dans ce module, des industriels décrieront les enjeux et les problématiques de pollution électromagnétique liés à leur secteur en particulier. L’objectif est d’apporter une vision des problématiques CEM dans le contaxte de l’industrie avec des exemples très concrets.
(82 heures – 6 ects)

  • Aéronautique
  • Automobile
  • Radiocommunications & Intégrité des personnes
  • Télécom
  • Défense
  • Spatial
  • Électrification
  • Cas du convertisseur DC-DC
     

Conférences

  • Circuits numériques rapides
  • Intégrité de puissance et intégrité de signal