Objectif de la Formation
Profils et compétences visés
Débouchés professionnels
La spécialité physique nucléaire a pour objectif de donner aux étudiants une formation large à la fois scientifique et technologique dans des domaines de pointe comme la physique nucléaire, les accélérateurs de particules, les plasmas et la fusion thermonucléaire, la fission et les énergies nouvelles. La formation aux techniques expérimentales et aux méthodes de simulation se fait donc dans un large éventail de domaines qui relèvent principalement de l’utilisation des rayonnements. L’enseignement fait appel à des intervenants spécialistes dans ces domaines et met l’accent sur le traitement du signal, les méthodes d’analyse de données et la modélisation.
La spécialité de Physique nucléaire est parfaitement reconnue et structurée dans la plupart des pays industrialisés. Le Maste r de physique nucléaire, regroupe les formations en génie nucléaire, conception des installations nucléaires, exploitation des installations, cycle du combustible (ingénierie ou radiochimie), démantèlement et gestion des déchets,
L’enseignement des applications de la Physique à la Médecine c’est-à-dire essentiellement: la physique des rayonnements utilisés en médecine, y compris la dosimétrie ; les interactions des rayonnements avec les tissus biologiques ; les méthodes d’imagerie médicale.
Nous proposons de créer un Master donnant aux étudiants une connaissance élargie de la physique nucléaire et ses applications dans différents domaines.
Ce master a aussi pour objectif d’initier des étudiants à la recherche scientifique.
A l’issue de cette formation l’étudiant doit acquérir les connaissances de base de la physique nucleaire. Il sera ainsi apte à s’introduire dans plusieurs domaines de recherche. Il sera apte à suivre une formation en troisième cycle (doctorat). A l’issue de cette formation de troisième cycle, l’étudiant pourra postuler à un poste d’enseignant chercheur à l’université.
Les étudiants sont mis en contact avec des équipes de recherche. Ils effectuent un stage à partir du mois de Février, dans un laboratoire public ou une entreprise industrielle, et sont confrontés aux problèmes de conduite de projet et de communication en milieu international ou industriel. Les étudiants développent ainsi une autonomie de travail qui leur permet de s’intégrer, après cette spécialité, aussi bien dans une Université, dans un centre de recherche que dans une PMI. Les secteurs suivants leur sont en particulier ouverts : Recherche publique ou privée : Chercheurs ou ingénieur de recherche (CNRA, etc.) Préparation d’une thèse dans un laboratoire, Enseignement Supérieur Industrie Domaine de la mesure (Développement des détecteurs) et Simulations sur ordinateur, traitement des données. Industrie Nucléaire Energies nouvelles.
Le master de physique nucléaire, type professionnel permettra l’exercice des compétences acquise des rayonnements ionisants dans le control de qualité des produits, la radioprotection. L’application dans le cadre de l’industrie, environnement, agriculture en terme de control de qualité, radioprotection. Introduire les étudiants à des recherches récentes en physique nucléaire ou utilisant les techniques nucléaires, poursuivies au sein du Laboratoire de physique théorique et de l’interaction rayonnements matière.
- Education nationale (secondaire en particulier)
- Centres de recherche (CRNA – Alger)
- Centres de recherche (CRND -Draria)
- Centres de recherche (CRNB – Birine)
- Laboratoires de recherche (Universités)
L’université Saad DAHLAB de Blida se trouvant au voisinage du centre de recherche nucléaire de Draria et Alger doivent contribuer à cette formation.
Ce Master a donc pour débouchés des professionnels spécialistes en Physique nucléaire, travaillant dans les différents domaines utilisant les rayonnements ionisants, dans les équipes de recherche et aussi dans de nombreuses branches publiques ou industrielles concern ant la réglementation des rayonnements ionisants ; mais également dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le ministère de l’Énergie et des Mines, a annoncé qu’un projet de loi a été élaboré, et actuellement en cours d’examen par le gouvernement visant à “réorganiser les activités du secteur nucléaire” et “à assurer les meilleures conditions de réussite”.
“L’Algérie, à l’instar de nombreux autres pays, notamment ceux en voie de développement, envisage de recourir à l’électronucléaire pour répondre à sa demande énergétique et pour d’autres applications civiles”, a rappelé le ministère. “Ce projet de loi définit les dispositions applicables aux activités liées à l’utilisation pacifique de l’énergie et des technologies nucléaires, des sources de rayonnement ionisant, et vise à protéger la santé humaine et de l’environnement contre les dangers qu’elles comportent”, tout en ajoutant que ce texte “détermine aussi les conditions d’exercice des activités nucléaires ou utilisant des sources de rayonnement ionisant dans tous les secteurs socioéconomiques” et “fixe les règles de sûreté et de sécurité nucléaires devant régir ces activités”.
Dans de ce projet de loi, “Il est prévu la mise en place de deux entités. Il s’agit d’une société de promotion et de développement de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et d’une autorité de sûreté nucléaire chargée de veiller à la conformité de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire avec la législation en vigueur”.
Le texte “met en place les instruments légaux afin de se conformer aux engagements internationaux, notamment les accords de garantie avec l’AIEA, découlant de l’adhésion au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TPN)”. D’autre part, il a fait état de la création d’un institut national de formation en sciences et technologies nucléaires pour “soutenir le programme d’introduction de l’électronucléaire”. L’objectif étant “de former plusieurs centaines de cadres au cours des quinze prochaines années”, a-t-il précisé.
Programme du Master en Physique Des Rayonnements
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1ere Année
Semestre 1
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O) | |||||||||
Physique Subatomique | 67h30 | 3h00 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
Interaction Rayonnements
Matière |
67h30 | 3h00 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
Physique atomique et
moléculaire |
67h30 | 3h00 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O) | |||||||||
Mécanique quantique | 52h30 | 3h00 | 3 | 5 | X | X | |||
Radioprotection et Sureté | 52h30 | 2h00 | 2h00 | 2 | 4 | X | X | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O) | |||||||||
Anglais Scientifique | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | X | X | |||
UE Transversale | |||||||||
UET1(O) | |||||||||
Physique des plasmas | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | X | X | ||
Total Semestre 1 | 375h00 | 16h00 | 9h00 | 17 | 30 |
Semestre 2
Unité d’Enseignement |
VHS | V.H hebdomadaire |
Coeff |
Crédits |
Mode d’évaluation | ||||
14-16
sem |
C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O) | |||||||||
Source de rayonnements et
détections |
67h30 | 3h00 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
Modèles et Réactions Nucléaires |
67h30 |
3h00 |
1h30 |
3 |
6 |
X |
X |
||
Physique Statistique | 67h30 | 3h00 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O) | |||||||||
Travail de Labo 1 (spectrométrie) | 60h00 | 4h00 | 3 | 5 | |||||
Méthodes Numériques et simulations | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | X | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O) | |||||||||
Programmation | 37h30 | 2h30 | 1 | 1 | |||||
UE Transversale | |||||||||
UET1(O) | |||||||||
Application des rayonnements | 30h00 | 2h00 | 2 | 2 | X | X | |||
Total Semestre 2 | 375h00 | 12h00 | 7h30 | 7h00 | 17 | 30 |
2eme Année
Semestre 3
Unité d’Enseignement |
VHS | V.H hebdomadaire |
Coeff |
Crédits |
Mode d’évaluation | ||||
14-16
sem |
C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O) | |||||||||
Techniques Nucléaires d’analyse | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | X | ||
Neutronique et fission | 67h30 | 3h00 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
Instrumentation (Traitement du Signal) | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | X | ||
Physique des particules | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O) | |||||||||
Travail de Labo2 | 60h00 | 4h00 | 3 | 5 | |||||
Travail personnel (exposé) | 45h00 | 3h00 | 2 | 4 | |||||
UE découverte | |||||||||
UED1(O) | |||||||||
Anglais | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | X | X | |||
UE Transversale | |||||||||
UET1(O) | |||||||||
Contrôle qualité | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 2 | 2 | X | X | ||
Total Semestre 3 | 375h00 | 10h30 | 7h30 | 7h00 | 17 | 30 |
Semestre 4
Le semestre 4 sera consacré à un stage dans un laboratoire de recherche sanctionné par un mémoire d’initiation à la recherche qui sera présenté oralement
devant un jury d’évaluation. Le mémoire est considère comme une unité d’enseignement fondamentale.
Unité d’Enseignement | VHS | Coeff | Crédits |
UEF4 : Mémoire | 375h | 17 | 30 |
Total Semestre 4 | 375h | 17 | 30 |
Récapitulatif global de la formation
- (indiquer le VH global séparé en cours, TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE)
UE
VH |
UEF | UEM | UED | UET | Total |
Cours | 382h30 | 97h30 | 45h00 | 75h00 | 600h00 |
TD | 225h00 | – | – | 45h00 | 270h00 |
TP | – | 142h30 | 37h30 | – | 180h00 |
Travail personnel | 901h00 | 165h00 | 150h00 | – | 1216h00 |
Autre (Mémoire) | 375h00 | 30h00 | 405h00 | ||
Total | 1883h30 | 407h00 | 232h30 | 120h00 | 2671h00 |
Crédits | 84 | 27 | 3 | 6 | 120 |
% en crédits pour
chaque UE |
70% | 22.5% | 2.5% | 5% | 100% |