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G. Bonhomme Les masters « Fusion » à Nancy L'Université Henri Poincaré est la seule université française engagée à la fois dans : - un master national.

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2 G. Bonhomme Les masters « Fusion » à Nancy L'Université Henri Poincaré est la seule université française engagée à la fois dans : - un master national en "Sciences de la Fusion" et - un master européen Erasmus mundus "FUSION-Engineering Physics". Ces programmes ont démarré tous deux à la rentrée de septembre 2006 et sont portés par deux mentions de Master : (i) Physique et Matériaux, et (ii) Mécanique, Energie, Procédés et Produits.

3 G. Bonhomme La Lorraine au coeur des réseaux de formation Lorraine UHP-Nancy Consortium Master Erasmus Mundus FUSION-EP Fédération Master “Sciences de la Fusion” PPF – Physique Pour la Fusion ARCUS Lorraine -Russie Bordeaux INSTN Ecole Polytechnique Aix-Marseille UHP-Nancy Stockholm Gent Stuttgart Madrid Nancy Ioffe – St-Petersbourg Kurchatov - Moscou Action 3 ? UCLA – Los Angeles Wisconsin St-Petersbourg Moscou Les deux nouveaux Masters "Fusion" sont portés à Nancy par les Masters mention : (i) Physique et Matériaux (P&M), et (ii) Mécanique, Energie, Procédés et Produits (MEPP).

4 G. Bonhomme Master P&M : Physique et Matériaux  4 Spécialités Recherche: PCMC, POEM, SIM/AMASE, CPI + nouvelle spécialité nationale Sciences de la Fusion ( par- cours FCM, FCI)  3 Spécialités Professionnelles MAT, MET-FA, ILCO  Ouverture internationale : Cursus Intégré en Physique SLLS (Saar-Lor-Lux) Master Erasmus mundus: AMASE FUSION-EP

5 G. Bonhomme Master MEPP: Mécanique, Energie, Procédés et Produits  4 Spécialités Recherche: Génie des Procédés Génie des Produits Sciences du bois et des fibres Mécanique, Energétique  2 Spécialités Professionnelles Matériau bois et mise en œuvre dans la construction (Architecture – ENGREF – UHP) Mécanique, Energie, Procédés Industriels (MEPI)  2 Spécialité R+P: Sûreté, Sécurité des Systèmes (SSS) + nouvelle spécialité nationale Sciences de la Fusion (parcours PTF) PTF-R PTF-P

6 G. Bonhomme European Master In Nuclear fusion Science and Engineering Physics

7 G. Bonhomme Stockholm Stuttgart Gent Nancy Madrid

8 G. Bonhomme What? The aim of the European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics (FUSION-EP) programme is to provide a high-level multinational research-oriented education in fusion-related engineering physics, in close relation to the research activities of the partners, and with a well-integrated language and cultural experience. Who? Ghent University, Gent Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm Universidad Carlos III, Universidad Complutense, Universidad Politécnica de Madrid Université Henri Poincaré, Nancy Universität Stuttgart Why? The Joint European Masters Programme offers a genuine European opportunity for Master level studies in a field which is of crucial importance to contribute to the solution of the ever more urgent and vital problem of world energy supply.

9 G. Bonhomme Course programme First semester (30 ECTS) Plasma physics Atomic and molecular physics Classical electrodynamics Mechanics of continuous media Language and culture. Second semester (30 ECTS) Instrumentation Lab project Elective a Elective b Summer event Third semester (30 ECTS) Elective 1 Elective 2 Elective 3 Elective 4 Language and culture. Fourth semester (30 ECTS) Thesis master All courses count 6 ECTS credits except for the master dissertation which counts for 30 ECTS. In view of the expertise of the partners, the programme offers three programme tracks to the student: · T1: Plasma physics (fusion-oriented) · T2: Computational methods in physics · T3: Instrumentation and radiation

10 G. Bonhomme The above programme structure is combined with a mandatory stay of the student at three different institutes as indicated in the table below: Semester 1Semester 2Summer eventSemester 3Semester 4 Institute A Institute BInstitute C The most important present-day fusion-oriented research items can be grouped as follows: (1)theory and modelling of fusion plasmas; (2)characterization and control of plasma turbulence; (3) plasma-wall interaction; (4) atomic physics (diagnostics); (5) waves (antenna-plasma coupling, heating scenarios, current drive). All these items are covered by the Consortium. Track 1: Plasma physics T2: Computational methods in physics T3: Instrumentation and radiation Nancy, Gent, Madrid, KTH, Stuttgart Nancy, Gent, MadridMadrid, KTH, Stuttgart

11 G. Bonhomme Admission Criteria The minimum graduate admission requirements are: A bachelor's degree or recognized equivalent from an accredited institution (minimum 3 years study). Sufficient undergraduate training to do graduate work in the chosen field. A satisfactory scholastic average. The FUSION-EP is open to all students who have a Bachelor's degree or a recognized equivalent academic degree of minimum 3 years study in physics engineer Applicants with another degree but with experience or knowledge in one of these fields can be admitted on decision by the FUSION-EP Managing Board on the basis of CV and other evidence.

12 G. Bonhomme Erasmus Mundus Scholarship for students This is a scholarship for 4 semesters and consist of twenty monthly instalments of 1600 euro and a yearly fee of 5000 euro to cover expenses, like subscription fees, insurances and administration. Visiting Scientist Scholarship Scholarships are granted to highly qualified third-country to carry out teaching and research assignments and scholarly work in the institutions organising the European Master of Nuclear Fusion Science and Engineering Physics(FUSION-EP). For the academic year 2006/2007, there are 3 places for third-country scholars who will be granted a scholarship within the framework of the FUSION-EP. In the subsequent years, the FUSION-EP consortium will have 3 to 4 places for third-country scholars every year. The duration of the visit of the scholar is maximum 3 months. The fee for scholars is 4000 € per month (for a maximum of 3 months). Fees and living expense The subscription fee for students that obtained an Erasmus Mundus scholarship is 6000 euro per year (subject to yearly revision by the FUSION-EP Managing Board). This includes the selection cost, FUSION-EP joint Master fee and the institutional subscription fees. FUSION-EP students are expected to finance their accommodation, insurances, living cost and travel costs themselves. The respective institutes have services for foreign students that can provide assistance in arranging accommodation, insurances and other living arrangements.

13 G. Bonhomme Websites of organising institutes Ghent: Stockholm: programmes/master_english/index.html Madrid: Nancy: Stuttgart:http://www.ipf.uni-stuttgart.de/ Further information Prof. Dr. G. Van Oost Faculty of Engineering Department of Applied Physics Rozier 44 B Ghent, Belgium Fax: +32 (0)

14 G. Bonhomme

15 Master Erasmus mundus FUSION-EP European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics - Créé dans le cadre d’un consortium européen associant les universités de Gent, Madrid, Stockholm, Stuttgart et Nancy. - Ouverture (pour l’année M1) à la rentrée de septembre Durée des études : deux ans - Conditions d’admission : sélection sur dossier de candidats ayant validé une Licence en Physique fondamentale ou appliquée, ou un Bachelor équivalent pour les candidats étrangers. -Au terme de leur formation de master les étudiants auront un profil d’ingénieur physicien avec un spectre de compétences assez large, orienté toutefois vers les sciences et technologies de la fusion par confinement magnétique, ce qui doit leur assurer la possibilité ensuite soit de préparer une thèse de doctorat, soit de trouver directement un emploi industriel. - Particularité : les enseignements scientifiques seront donnés en anglais, mais un enseignement à la culture et à la langue du pays d’accueil est prévu.

16 G. Bonhomme Master Erasmus mundus FUSION-EP European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics But : (http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html) fusion.org Offrir une formation multinationale de haut niveau dans le domaine de la physique et de l’ingéniérie de la fusion thermonucléaire. Une soixantaine d’étudiants seront formés chaque année sur l’ensemble des cinq sites européens associés (Stockholm, Gent, Stuttgart, Madrid, et Nancy), dont une dizaine à Nancy. Le programme offre aux étudiants trois possibilités de parcours : Physique des plasmas (orientée fusion par confinement magnétique) ; Méthodes de calcul en physique ; Instrumentation et rayonnement. Pour chacun de ces parcours chaque étudiant passe obligatoirement durant les deux années de formation par trois des établissements participant selon le schéma suivant : semestres 1&2 (communs aux trois parcours) dans l’université A ; semestre 3 dans l’université B ; et semestre 4 (stage de recherche) dans l’université C. Après le semestre 2 une présentation des parcours et des sujets de stage est faite à l’ensemble des étudiants lors d’un regroupement estival.

17 G. Bonhomme Master Erasmus mundus FUSION-EP European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics La mobilité et la sélection des étudiants sont des éléments clefs dans l’organisation et l’esprit de cette formation visant l’excellence et conduisant à l’obtention d’un diplôme conjoint. Elle s’adresse aux étudiants de pays non européens, (qui pourront bénéficier d’une bourse Erasmus mundus), mais bien sûr aussi aux étudiants européens ayant validé un niveau Licence en Physique fondamentale ou appliquée. Compte tenu de l’origine des étudiants les cours seront donnés en anglais. A l’UHP ce parcours de master est porté par la mention Physique et Matériaux (P&M). Responsable pour l’UHP : Prof. G. Bonhomme

18 G. Bonhomme Master EM FUSION-EP: UHP courses, Semester 1 and 2

19 G. Bonhomme UHP courses, Semester 3

20 G. Bonhomme Spécialité nationale de Master en « Sciences de la Fusion » Université de Provence Aix-Marseille I Université de la Méditerranée Aix-Marseille II Université Paul Cézanne Aix-Marseille III Université Bordeaux I Université Henri Poincaré Nancy I Université Paris VI Université Paris-Sud Paris XI Ecole Polytechnique Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN)

21 G. Bonhomme 10 établissements cohabilitants répartis sur 4 sites français + 5 écoles associées ESO ESE ECP EGIM ENSAM

22 G. Bonhomme Buts du projet Nom du parcours FCM (R)FCI (R)PTF (P+R) Site IdF Paris-XI Polytechnique INSTN Paris-VI Polytechnique INSTN Paris-XI INSTN Site Bordeaux Bordeaux-I INSTN Site Marseille Aix-Marseille-I Aix-Marseille-II Aix-Marseille-III INSTN Site Nancy Nancy-I INPL Tableau 1 : Coordinations des parcours dans les différents sites. FCM : Fusion par Confinement Magnétique ; FCI : Fusion par Confinement Inertiel ; PTF : Physique et Technologies de la fusion. - la spécialité, portée par la Fédération "formation aux sciences de la fusion", vise à préparer des scientifiques et ingénieurs de haut niveau, français et étrangers, notamment européens, (environ 50 par an), à l’exploitation scientifique et technique de des deux grands équipements LMJ (Bordeaux) et ITER (Cadarache). - réunit des établissements répartis sur quatre sites (Île de France, Marseille, Bordeaux, Nancy) qui sont habilités de façon conjointe. - 2 parcours recherche (FCM et FCI) + 1 parcours professionnel et recherche (PTF)

23 G. Bonhomme Organisation de la Formation Parcours Mois FCM parcours recherche FCI parcours recherche PTF parcours recherche + professionnel Cr é dits ECTS (total 60) Septembre Soutenance des stages pour promo n-1 Regroupement promo n 3 j Cadarache + 3 j Bordeaux Tronc commun plasmas Soutenance des stages pour promo n-1 Regroupement promo n 3 j Cadarache + 3 j Bordeaux Tronc commun plasmas Soutenance des stages pour promo n-1 Regroupement promo n 3 j Cadarache + 3 j Bordeaux Tronc commun plasmas 8 ECTS Octobre Tronc commun plasmas Novembre FCMFCIPTF 19 ECTS D é cembre FCMFCIPTF Janvier FCMFCIPTF F é vrier Cours CadaracheCours BordeauxCours Cadarache ou Bordeaux ECTS Mars Stage 24 ECTS Avril Stage Mai Stage Juin Stage (fin juin : é valuation interm é diaire) Stage (fin juin : é valuation interm é diaire) Stage Juillet Stage Ao û t Stage Tableau 2 : organisation des parcours sur l'année universitaire. FCM : Fusion par Confinement Magnétique ; FCI : Fusion par Confinement Inertiel ; PTF : Physique et Technologies de la fusion.

24 G. Bonhomme Année M1 pour les parcours FCM et FCI L’année M1 proposée est organisée au sein de la mention « P&M » :  deux semestres de 5 UE (en général 30 h CM + 30 h TD) de 6 ECTS Le programme répond aux objectifs suivants : (i) pré-requis pour les plasmas thermonucléaires et (ii) formation généraliste  M1 physique enrichi en physique macroscopique  Construit sur le parcours Physique de la mention « Physique & Matériaux » largement mutualisé avec le parcours Physique du M1 de P&M conduisant en particulier à la spécialité POEM large mutualisation avec le parcours M1 du master Erasmus mundus FUSION-EP organisé dans le cadre d’un consortium (Gent, Stockholm, Stuttgart, Madrid, et Nancy)  enseignements en anglais ce M1 pourra aussi être suivi par les étudiants du cursus SLLS

25 G. Bonhomme Parcours M1 pour FCM et FCI Parcours Physique de P&M (UHP) Filière préparatoire à la spécialité sciences de la fusion, parcours FCM et FCI S1 : –P&M.PHYS.101 Mathématiques (60 h – 6 ECTS) –P&M.PHYS.102 Physique statistique (60 h – 6 ECTS) –P&M.PHYS.103 Physique quantique (60 h – 6 ECTS) –P&M.PHYS.105 Bases de la physique des plasmas (60 h – 6 ECTS) –P&M.PHYS.112. Non-equilibrium Systems and Transport Phenomena (60 h – 6 ECTS) S2 : –P&M.FUS.201 Classical Electrodynamics, Waves and Radiation (60 h – 6 ECTS) –P&M.PHYS.209 Nonlinear dynamics, Hydrodynamics, and Magnetohydrodynamics (60 h – 6 ECTS) –P&M.PHYS.205 Méthodes théoriques et expérimentales en physique des plasmas (60 h – 6 ECTS) –P&M.PHYS.200 Stage de recherche en laboratoire de M1 (6 sem. – 6 ECTS) (Stage pourra être effectué dans un laboratoire CNRS ou CEA sur un sujet Fusion magnétique ou fusion inertielle et ainsi préparer les étudiants à leur choix d’orientation pour l’année de spécialisation M2) –1 UE libre (6 ECTS) en rouge les UE créées et mutualisées avec le master Erasmus mundus FUSION-EP

26 G. Bonhomme Mutualisation avec le parcours SLLS Parcours Cursus Intégré en Physique (CIP) – niveau M1 S7 : 3 UE d’ossature : P&M.PHYS.101 Mathématiques (60 h – 6 ECTS) 103 Physique quantique(60 h – 6 ECTS) 108 Transitions de phase et phénomènes critiques(60 h – 6 ECTS) 2 UE de différenciation et d’ouverture à choisir parmi(2 x 60 h – 2 x 6 ECTS) P&M.PHYS.102 Physique statistique 104 Electrons dans les solides – I 105 Bases de la physique des plasmas 109 Nouvelles tendances en physique de la matière condensée 110 Electronique 112 Systèmes hors équilibre et phénomènes de transport S8 : 2 UE d’ossature : P&M.stage.200 Stage de recherche de M1(2 mois – 6 ECTS) 206 Physique subatomique(60 h – 6 ECTS) 2 UE de différenciation à choisir parmi (2 x 60 h – 2 x 6 ECTS) P&M.PHYS.201 Physique des milieux continus 204 Electrons dans les solides – II 205 Méthodes théoriques et expérimentales en physique des plasmas 207 Matière cristalline 208 Physique des surfaces 209 Systèmes dynamiques, hydrodynamique, magnétohydrodynamique 210 Atomes, molécules, agrégats P&M.FUS. 201 Electrodynamique classique, ondes, antennes et rayonnement 1UE libre qui peut être choisie dans la liste ci-dessus (6 ECTS)

27 G. Bonhomme Année M1 pour le parcours PTF L’année M1 proposée est organisée à l’UHP au sein de la mention Mécanique, Energie, Procédés et Produits (MEPP) sur le parcours « Mécanique et Physique Appliquée » dont elle diffère uniquement par la rigidification des UE optionnelles. mutualisation de certaines UE avec les parcours M1 FCM, FCI

28 G. Bonhomme Parcours M1 pour PTF Parcours Mécanique et physique appliquée de MEPP (UHP) filière préparatoire à la spécialité sciences de la fusion, parcours PTF S1 : –MEPP.P1.101 Mathématiques(60 h – 6 ECTS) –MEPP.P1.102 Mécanique des fluides(60 h – 6 ECTS) –MEPP.P1.103 Mécanique des solides déformables (60 h – 6 ECTS) –MEPP.P1.104 Analyse numérique(60 h – 6 ECTS) –MEPP.P Métrologie et traitement du signal(60 h – 6 ECTS) S2 : –MEPP.P1.201 Thermodynamique(60 h – 6 ECTS) –MEPP.P1.202 Thermique(60 h – 6 ECTS) –MEPP.P1.203 Bases de la physique des plasmas (60 h – 6 ECTS) –MEPP.P1.210 Stage – Projet en laboratoire (6 sem. – 6 ECTS) (Ce premier stage pourra être effectué dans un laboratoire CNRS ou CEA sur un sujet Fusion magnétique ou fusion inertielle et ainsi préparer les étudiants à leur choix d’orientation pour l’année de spécialisation M2. –MEPP.P1.213 Bases en science des matériaux(60 h - 6 ECTS)

29 G. Bonhomme Année M2 Parcours R FCM Parcours R FCI Parcours P+R PTF Les trois parcours partagent le même tronc commun : Intitulé de l’UENom du responsable Parcours associé à l'UE Volumes horaires (CM) Crédits ECTS Semestre concerné (S1, S2 ) TC-1 Physique et technologie des plasmas de fusion par confinement magnétique Aix-Mrs-I,II,III : P. Beyer Bordeaux-I : V. Tikhonchuk Nancy-I, INPL : G. Bonhomme Paris-VI, -XI, X : J.M. Rax FCM FCI PTF 32 h4S1 TC-2 Physique et technologie des plasmas de fusion par confinement inertiel Aix-Mrs-I,II,III : A. Calisti Bordeaux-I : V. Tikhonchuk Nancy-I, INPL : T. Reveillé Paris-VI, -XI, X : G. Bonnaud FCM FCI PTF 32 h4S1 TC-1 32h (4) TC-2 32h (4) FCM3 35h (5) FCM4 35h (5) FCM5 35h (5) FCM6 30h (4) Total 199h (27) TC-1 32h (4) TC-2 32h (4) FCI3 40h (5) FCI4 40h (5) FCI5 24h (3) FCI6 30h (3) FCI7 24h (3) TC-1 32h (4) TC-2 32h (4) PTF3 50h (5) PTF4 50h (5) PTF5 40h (4) PTF6 50h (5) Total 254h (27) Total 222h (27)

30 G. Bonhomme Parcours FCM Intitulé de l’UENom du responsable Parcours associé à l'UE Volumes horaires (CM) Crédits ECTS Semestre concerné (S1, S2) FCM-3 Equilibre et stabilité magnétohydrodynamique Aix-Mrs-I,II,III : O. Agullo Nancy : G. Bonhomme Paris-XI, X : C. Krafft FCM35 h5S1 FCM-4 Turbulence, transport et chauffage Aix-Mrs-I,II,III : Y. Sarazin Nancy-I : E. Gravier Paris-XI, X : J.M. Rax FCM35 h5S1 FCM-5 Contrôle des particules et dépôt de puissance Aix-Mrs-I,II,III : J.M. Layet Nancy-I : J. Bougdira Paris-XI, X : J.M. Rax FCM35 h5S1 FCM-6a-g Electif, proposé par chacun des sites Nancy  FCM-6c, FCM-6d (=FCI-7f), FCM-6f FCM30 h4 S1 (électif) FCM-7 Compléments de physique (Regroupement à Cadarache) Aix-Mrs-I,II,III : D. Escande Nancy-I : G. Bonhomme Paris-XI, X : P. Hennequin FCM30 h3S1 FCM-8 PTF-8a Technologie des tokamaks (Regroupement à Cadarache) Aix-Mrs-I,II,III : P. Beyer Nancy-I : G. Bonhomme Paris-XI, X : J.M. Rax INSTN : J.-L. Duchateau FCM PTF 60 h6S2

31 G. Bonhomme Parcours FCM. UE électives proposées à Nancy (1) FCM-6c (Stéphane Heuraux, G. Bonhomme) CM: 22h ; Atelier: 8h Caractérisation de la turbulence : de la physique du diagnostic à l’interprétation Pour chaque diagnostic seront décrits : la physique mise en œuvre, le domaine d’utilisation et les limitations (i) Introduction : Turbulence électrostatique versus turbulence MHD. (ii) Diffusion dépolarisante (iii) Réflectométrie : à fréquence fixe (fluctuation ou Doppler), à 2 fréquences (de corrélation), à balayage en fréquence (iv) Sondes électrosatiques. (v) Autres diagnostics et imagerie pour la turbulence: BES, contraste de phase, faisceau d’ions,…. (vi) Méthodes d’analyse de séries temporelles mono ou multi-variables: Séries temporelles et processus stochastiques ; Outils statistiques et estimation spectrale ; analyse en ondelettes continues et discretes Décomposition en modes propres empiriques ; filtrage Caractérisation de processus dynamiques complexes et non linéaire

32 G. Bonhomme Parcours FCM et FCI. UE électives proposées à Nancy (2) FCM-6d (= FCI-7f, Alain Ghizzo) CM: 24h ; Atelier: Modélisation et simulation de Vlasov de l’interaction onde-particule (i) Techniques de résolution de l’équation de Vlasov, modèle relativiste, formalisme Hamiltonien et moments canoniques généralisés, modèle Vlasov- Poisson, modèle électromagnétique (ii) Applications aux instabilités double faisceau, topologie de l’espace des phases, résonance Landau linéaire et non linéaire, piégeage des particules et ondes BGK, processus de cascade inverse, modèle de Vlasov et entropie (iii) Simulation de la diffusion Raman stimulée, modèle d’enveloppes et invariants de Manley-Rowe, interaction onde-particule et transfert d’action aux particules piégées, aspect cinétique de la diffusion Raman, dérive en fréquence de l’onde plasma (iv) Approximation gyrocinétique

33 G. Bonhomme Parcours FCM. UE électives proposées à Nancy (3) FCM-6b ((= FCI-6, Jean Roche) CM: 24h ; Atelier: 8h Modélisation et Méthodes numériques pour la Fusion Introduction : 2h - équations différentielles, problèmes types. Discrétisation, analyse numérique : 6h - Consistance, stabilité des schémas numériques, schémas explicite et implicite, méthodes directes et itératives. Schémas aux différences finies pour l'hydrodynamique, de diffusion, de Schrödinger et des ondes : 8 h - Lax-Wendroff, Saute-Mouton, Crank-Nicholson Modèles cinétiques : 8h - Méthode PIC, méthode Vlasov. Atelier 8h

34 G. Bonhomme Parcours FCI Intitulé de l’UENom du responsable Parcours associé à l'UE Volumes horaires (CM) Crédits ECTS Semestre concerné (S1, S2) FCI-3 Physique Atomique et Equations d’Etat de la matière dense Bordeaux-I : V. Tikhonchuk Nancy-I : R. Hugon Paris–VI, X : P.Angelo FCI40 h5S1 FCI-4 Interaction Laser-Plasma à haut flux Bordeaux-I : V. Tikhonchuk Nancy-I : A. Ghizzo Paris–VI, X : P.Mora FCI40 h5S1 FCI-5 Diagnostics des plasmas denses et chauds Bordeaux-I : Ph.Zeitoun Nancy-I : Ph.Zeitoun et R. Hugon Paris–VI, X : Ph.Zeitoun FCI24 h3S1 FCM-6b FCI-6 Modélisation et Méthodes Numériques pour la fusion Aix-Mrs-I,II,III : V. Grandgirard Bordeaux-I : P.-H. Maire Nancy-I : J. Roche Paris-VI, Paris-XI, X : G.Bonnaud FCM FCI 30 h 4 (FCM) 3 (FCI) FCM : S1 (électif ) FCI : S1 FCI-7a-k Electif, proposé par chacun des sites FCI24 h3S1 (électif) FCI-8Physique de la FCI (Regroupement à Bordeaux) Bordeaux-I : G. Schurtz Nancy-I : A. Ghizzo Paris-VI, X : ? FCI30 h3 S1 (électif) FCI-9 PTF-8b-1 Lasers de haute énergie et de haute puissance (Regroupement à Bordeaux) Bordeaux-I : C.Rouyer Nancy-I : A. Ghizzo Paris-VI, Paris-XI, X : E. Dalimier INSTN : B. Le Garrec FCI PTF 30 h3S2 FCI-10 Physique de la matière en conditions extrêmes (HDE & UHI) (Regroupement à Bordeaux) Bordeaux-I : J.-P. Chièze Nancy-I : A. Ghizzo Paris–VI, X : E. Dalimier FCI30 h3S2

35 G. Bonhomme Parcours PTF Intitulé de l’UENom du responsable Parcours associé à l'UE Volumes horaires (CM) Crédits ECTS Semestre concerné (S1, S2) PTF-3 Matériaux sous haut flux thermique et forte irradiation neutronique Nancy-I, INPL : S. Denis Paris XI, INSTN : C. Meis PTF 50 h (37 CM +TD 13) 5S1 PTF-4 Vide, cryogénie, supraconducteurs Nancy-I, INPL : M. Feidt, A. Mailfert Paris XI, INSTN : J.M. Rax, J.L. Duchateau PTF50 h5S1 PTF-5a Sources de puissance : du continu à la HF Nancy-I, INPL : F. Weinachter Paris XI, INSTN : J.M. Rax, B. Beaumont PTF40 h4S1 PTF-5b Lasers et optique de puissance Paris XI, INSTN : P. Georges, C. Sauteret PTF40 h4S1 PTF-6aThermique et métrologie des hautes températures Nancy-I, INPL : A. Degiovanni PTF50 h5 S1 (électif) PTF-6b Technologie des hautes puissances pulsées INSTN : J.M. Rax PTF50 h5 S1 (électif) PTF-7a Technologies du réacteur (Regroupement à Cadarache) Nancy-I, INPL : P. Boulet Paris XI, INSTN : G. Laffont, P. Magaud PTF30 h3S1 PTF-7b FCI : de la conception à l’état de l’art (Regroupement à Bordeaux) Nancy-I, INPL : Paris XI, INSTN : B. Le Garrec, D. Juraszek PTF30 h3S1 FCM-8 PTF-8a Tokamaks : fonctionnement et recherches (Regroupement à Cadarache) Aix-Mrs-I,II,III : P. Beyer Nancy-I, INPL : G. Bonhomme Paris-XI, X : J.M. Rax INSTN : J.-L. Duchateau FCM PTF 60 h6S2

36 G. Bonhomme Parcours PTF. UE élective proposée à Nancy PTF-6a (Alain Degiovanni) CM: 50h Thermique et métrologie des hautes températures (i) Rappel de conduction, conduction non linéaire (ii) Transferts radiatifs dans les MST : le bilan radiatif ; résolution dans des cas particuliers ; conditions aux limites (iii) Couplage conduction-rayonnement : équations générales ; applications aux parois semi-transparentes (iv) Métrologie thermique haute température : généralités sur l'identification de paramètres et méthodes inverses ; méthode flash haute température ; calorimètrie haute température (v) Métrologie des propriétés radiatives : réflexion ; absorption (vi) Exemple d’outils de simulation


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