En 1ère année de Master E3A du site Orsay-Gif, les étudiants choisissent un parcours de spécialisation parmi les cinq suivants :
Parcours 1 : Automatique, Sciences des Données, Signal
Parcours 2 : Energie Electrique
Parcours 3 : Micro-Nano Electronique et Photonique
Parcours 4 : Systèmes Autonomes, Intelligence Embarquée, Traitement de l’Information
Parcours 5 : Télécommunications, Réseaux, Multimédias
L'année comprends deux semestre, chacun décomposé en cinq modules. Les enseignements commencent au début du mois de septembre jusqu'au début du mois de juin. Les enseignements sont mis en commun avec les formations "M1 E3A - Voie André Ampère - ENS Paris-Saclay" et "M1 E3A - Voie Réseaux et télécoms apprentissage".
Informations
Compétences
- Connaître et comprendre un large champ scientifique et technique (l'électronique, l'énergie, l’automatique, le génie informatique et l'informatique industrielle, les communications et le traitement du signal et de l’image), afin d'évoluer dans un contexte professionnel évolutif, nécessitant la communication entre et inter-équipe de travail et ce, avant la spécialisation en M2 ;
- Etre capable d'identifier, de modéliser et de résoudre des problèmes (déjà vus ou nouveaux) dans tous les domaines de l'E3A pour les sciences de l'ingénieur (soit l'électronique, l'énergie, l’automatique, le génie informatique et l'informatique industrielle, les communications et le traitement du signal et de l’image) ;
- Etre capable de mettre en œuvre ou d'utiliser des outils (informatique, techniques ou mesures) pour l'analyse ou la conception d'un système, dans un contexte de recherche, d'innovation ou de développement ;
- Maîtriser l'anglais pour s'insérer dans un contexte international ;
- Savoir rédiger et présenter des synthèses de travaux sous forme écrite ou orale ;
- Savoir s'intégrer dans la vie professionnelle : valoriser ses compétences, veiller son marché, perfectionner ses outils de recherche d'emploi et de candidatures, savoir faire un entretien.
Objectifs pédagogiques de la formation
Cette organisation permet aux étudiants de se spécialiser et d'approfondir les secteurs disciplinaires en E3A présents sur le campus d’Orsay-Gif afin de les préparer au mieux aux larges choix de spécialisation en M2. A l’issue des deux années de master, les étudiants ont la possibilité de s’insérer professionnellement ou bien d’opter pour un doctorat.
Débouchés
Professionnels
Après Master + Doctorat : chercheur ou enseignant-chercheur
Ingenieur R&D
Poursuite d’études
Doctorat
Doctorat / PhD interdisciplinaire en Science de la durabilité (nombreuses disciplines possibles)
Tarifs et bourses
Les montants peuvent varier selon les formations et votre situation.
Voie d’accès
Capacité d’accueil
Places
Public visé et prérequis
La formation s'adresse aux étudiants issus d'une Licence en Electronique, Energie Electrique, Automatique (E3A) ou d'une Licence Sciences Pour l’Ingénieur (SPI). Suivant le parcours choisi, des connaissances solides en physique ou en mathématiques ou en électronique ou en informatique sont requises.
Période(s) de candidature
Du 15/01/2026 au 16/03/2026
Du 17 février au 16 mars 2026
Pour connaître la plateforme sur laquelle vous devez candidater, vous trouverez plus de renseignements sur la page Candidater à nos masters. Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces justificatives demandées sur la plateforme Inception.
Pièces justificatives
Obligatoires
Fiche de choix de parcours.
Relevés de notes obtenues au cours des études supérieures.
Curriculum Vitae | Lettre de motivation.
Facultatives
Classement Année Précedente et taille promotion.
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
Descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire.
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuits numériques et microcontrôleurs | 6 | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | ||||||
| Méthodes statistiques pour le signal et l’apprentissage | 6 | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | ||||||
| Machine synchrone | 6 | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | ||||||
| Matériaux et composants pour l'électronique et l'optoélectronique | 6 | Semestre 1 | 22 | 20 | 8 | ||||||
| Electronique de puissance | 6 | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | ||||||
| Electronique pour les systèmes de transmission | 6 | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | ||||||
| Commande dans l'espace d'état | 6 | Semestre 1 | 20 | 14 | 16 | ||||||
| Asservissement à TC et à TD | 6 | Semestre 1 | 22 | 16 | 12 | ||||||
| Intelligence artificielle | 6 | Semestre 1 | 22 | 8 | 20 | ||||||
| Circuits électroniques analogiques pour les télécommunications | 6 | Semestre 1 | 18 | 16 | 16 | ||||||
| Anglais et communication | 6 | Semestre 1 | 50 | ||||||||
| Internet et réseaux | 6 | Semestre 1 | 20 | 14 | 16 | ||||||
| Traitement du signal et apprentissage | 6 | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | ||||||
| Physique des semi-conducteurs | 6 | Semestre 1 | 20 | 18 | 12 | ||||||
| Matières | ECTS | Semestre | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture des Processeurs | 6 | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | ||||||
| Traitement de l'image et problèmes inverses | 6 | Semestre 2 | 20 | 14 | 16 | ||||||
| Commande linéaire multivariable | 6 | Semestre 2 | 26 | 12 | 12 | ||||||
| Nanotechnologies | 6 | Semestre 2 | 26 | 24 | |||||||
| Conception de circuits intégrés | 6 | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | ||||||
| Machine asynchrone | 6 | Semestre 2 | 6 | 6 | 38 | ||||||
| Calcul haute perfomance | 6 | Semestre 2 | 15 | 7 | 28 | ||||||
| Production d’électricité à partir d’énergies renouvelables | 6 | Semestre 2 | 20 | 14 | 16 | ||||||
| Commande non-linéaire | 6 | Semestre 2 | 22 | 20 | 8 | ||||||
| Télécommunications numériques | 6 | Semestre 2 | 22 | 16 | 12 | ||||||
| Hyperfréquences et antennes | 6 | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | ||||||
| Conception orientée objet et algorithmique | 6 | Semestre 2 | 16 | 10 | 24 | ||||||
| Programmation système et réseaux | 6 | Semestre 2 | 20 | 30 | |||||||
| Théorie de l'information et codage source | 6 | Semestre 2 | 20 | 18 | 12 | ||||||
| Projet | 6 | Semestre 2 | 50 | ||||||||
Lieu(x) d'enseignement
Partenaire(s) académique(s) de la formation
LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT PAR PARCOURS ET PAR SEMESTRE 2026/2027
Parcours 1 - ASDS : Automatique, Science des Données, Signal
Semestre 1 :
Commande dans l’espace d’état
Circuits électroniques analogiques pour les télécommunications
Méthodes statistiques pour le signal et l’apprentissage
Intelligence artificielle
Anglais et communication
Semestre 2 :
Commande linéaire multivariable
Commande non-linéaire
Traitement de l'image et problèmes inverses
Théorie de l'information et codage source
Projet
Parcours 2 - EE : Energie Electrique
Semestre 1 :
Machine synchrone
Electronique de puissance
Asservissement à TC et à TD
Physique des semi-conducteurs
Anglais et communication
Semestre 2 :
Machine asynchrone
Production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
Commande linéaire multivariable
Conception de circuits intégrés
Projet
Parcours 3 - MNEP : Micro-Nano Electronique et Photonique
Semestre 1 :
Électronique pour les systèmes de transmission
Circuits numériques et microcontrôleurs
Matériaux et composants pour l’électronique et l’optoélectronique
Physique des semi-conducteurs
Anglais et communication
Semestre 2 :
Hyperfréquences et antennes
Conception de circuits intégrés
Architecture des processeurs
Nanotechnologies
Projet
Parcours 4 - SAIETI : Systèmes Autonomes, Intelligence Embarquée, Traitement de l’Information
Semestre 1 :
Asservissement à TC et à TD
Circuits numériques et microcontrôleurs
Traitement du signal et apprentissage
Intelligence artificielle
Anglais et communication
Semestre 2 :
Calcul haute performance
Architecture des processeurs
Conception orientée objet et algorithmique
Traitement de l'image et problèmes inverses
Projet
Parcours 5 - TRM : Télécommunications, Réseaux, Multimédia
Semestre 1 :
Électronique pour les systèmes de transmission
Internet et réseaux
Traitement du signal et apprentissage
Matériaux et composants pour l’électronique et l’optoélectronique
Anglais et communication
Semestre 2 :
Télécommunications numériques
Hyperfréquences et antennes
Programmation système et réseaux
Théorie de l'information et codage source
Projet
Campus de la formation