Plaquette d`information du M2 PPF

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Etablissements partenaires
et responsables
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Master 2
Physique des Plasmas et de la Fusion
Le plasma : le 4ème état de la matière
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Fédération « Formation aux
Sciences des Plasmas et de la Fusion »
Fusion
magnétique
Plasmas
naturels
Plasmas
froids
et procédés
Interaction
laser-plasma
Nancy
Univ. de Lorraine
Bordeaux
Univ. de Bordeaux
Marseille
Aix-Marseille Univ.
Arts & Métiers
Ecole Centrale Marseille
Informations et inscription
www.master-plasmas-fusion.fr
Contexte et objectifs
Les enseignements couvrent tous les aspects des plasmas, dont le
comportement spécifique est dû à sa forte ionisation. Les plasmas sont
multiformes ; omniprésents dans l’univers à l’état naturel ou créés
artificiellement sur Terre, souvent dans des conditions extrêmes. Ils sont au
centre de nombreuses applications : matériaux et environnement, satellites,
rentrée atmosphérique, accélération d‘électrons et d’ions, sources de
rayonnement X brèves et énergie, en particulier dans le cadre de la fusion
thermonucléaire magnétique ou inertielle.
L'objectif est de former des scientifiques et des ingénieurs de très 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.
L'enseignement couvre la physique des plasmas naturels, des plasmas froids
de procédés, des plasmas de fusion et de l'interaction laser-plasma. Il intègre
les approches théoriques, de simulation et d'expérimentation au sein de
laboratoires de recherche et auprès de Grands Instruments du territoire
national : Tokamaks ITER et WEST, lasers de puissance LMJ, Apollon, Petal,
Laser X, machines pulsées, missions spatiales telles Solar Orbiter,
Magnetospheric Multiscale Mission.
Durant les enseignements de coloration, les étudiants se regroupent auprès
de ces Grands Instruments : Radio-télescope à Nançay, Tokamaks à
Cadarache, lasers LMJ et Petal à Bordeaux, dans le cadre national de la
fédération «Formation aux Sciences des Plasmas et de la Fusion» pour suivre
des cours spécialisés et effectuer des Travaux Pratiques sur ces installations.
Débouchés
Le master couvre tous les domaines scientifiques relatifs aux milieux ionisés
et ouvre aux métiers de chercheur, d’enseignant ou d’ingénieur dans la
recherche fondamentale ou appliquée, dans de nombreux laboratoires situés
au sein des universités, des écoles d’ingénieur, des organismes publics tels le
CNRS, le CEA, l’ONERA, le CNES et des entreprises ayant une forte R&D
(Alcatel, Air Liquide, Thalès, EDF, IBM, PSA, Renault, Saint-Gobain, EADS, …. ).
Le débouché naturel est la préparation d‘une thèse de doctorat, sous contrat
financé par une Ecole Doctorale d’un établissement d’enseignement
supérieur, par les organismes de recherches, par des contrats CIFRE avec une
entreprise ou bien par projets ANR ou LABEX. L’obtention du doctorat
permet ensuite d’intégrer l’enseignement supérieur en tant que maître de
conférences, ou les organismes de recherche et les entreprises en tant que
chercheur ou ingénieur.
Enseignements
Regroupement : visites - conférences
Sept
Tronc commun : 21 ECTS
Oct
Nov
Déc
Outils pour les plasmas et la fusion
Magnétohydrodynamique
Théorie cinétique
Ondes et instabilités
Méthodes numériques et simulations
Travaux Pratiques
Physique atomique, moléculaire et rayonnement
Colorations : 15 ECTS au choix
Jan
Fév
Mars
Plasmas froids
Plasmas naturels
Fusion magnétique
Décharges
électriques,
haute et basse
pressions
Plasmas spatiaux
et
astrophysiques
Confinement,
chauffage,
interaction plasmaparoi
Matériaux,
Magnétisme solaire
Energétique,
et héliosphérique,
Environnement,
Plasmas dilués
Biomédecine
Physique des
Tokamaks,
TP
(Cadarache)
Interaction
laser-plasma
Fusion
inertielle,
Couplages
d’ondes
Hydrodynamique ,
Lasers de puissance
Avril
.
.
Stage : 24 ECTS
Août
Sept
Regroupement : soutenances de stage
(Bordeaux)

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