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INP - ENSEEIHT
Liste des enseignements
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OBJETS CONNECTES
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Objets connectés
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De nos jours, il y a une demande de plus en plus croissante pour le développement de capteurs pour enregistrer, quantifier et analyser l’état de santé à travers divers critères. Cette demande fait écho à un
sentiment de mal vivre lié au stress, aux mauvaise habitudes alimentaires et au manque d’exercice physique Les capteurs les plus répandus sont ceux qui sont liés à la mesure de l’activité physique via la vitesse, la distance parcourue, le rythme cardiaque (à l’aide de smartphone, smartwatch ...) ... Connaître la quantité d’énergie que l’on a dépensé devrait permettre de mieux adapter nos besoins alimentaires et de modifier nos comportements. Ici l’on s’intéresse plus particulièrement au suivi du rythme cardiaque. Ce dernier était jusqu’à présent essentiellement mesuré et obtenu par ECG à l’aide de bandeau à porter autour de la poitrine ce qui n’était pas très confortable (ou à l’aide d’électrodes). Depuis quelques années, un autre mode de mesure plus
adéquat est apparu basé sur la mesure de la lumière absorbée par le flux sanguin : c’est la photoplethysmographie PPG [1]. De plus, de nos jours, il est aussi possible d’autres informations pertinentes sur l’état de santé du patient comme l’oxymétrie [2] [3] et la pression artérielle [1] [4] [5].
Le principe de fonctionnement repose sur un dispositif capable d’émettre de la lumière dans un certain spectre de longueur d’onde (infra rouge, rouge ou vert) et de quantifier la lumière qui est soit réfléchie soit
absorbée après avoir traversée des tissus. C’est la variation du volume de sang dans les vaisseaux sanguins qui module la quantité de lumière détectée. En général, la partie du corps la plus utilisée est le doigt mais ne se limite pas seulement à celle-ci. Cela peut être aussi le lobe de l’oreille, la tempe ...
Au cours de ce projet, les étudiants sont amenés à concevoir la partie analogique/numérique permettant de recueillir, amplifier, filtrer et numériser le signal issu du capteur. Il est ensuite tranmis en modulation QAM et traiter par des algorithmes de traitement du signal pour faire ressortir les paramètres clés contenus dans le signal.
AVION PLUS ELECTRIQUE
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Cet UE de spécialité génie électrique permet d'aborder autour du thème de l'avion plus électrique les principes de base de la conversion statique de l'énergie électrique et de la conversion électromécanique.
Réseaux électrique de bord d'avion
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Ce module se décompose en 2 parties :
- présentation par un ingénieur d'Airbus des enjeux futurs de l'augmentation de la place du vecteur énergétique électricité dans le contexte aéronautique (des systèmes de bord vers la propulsion).
- un bureau d'étude est réalisé en fin de module, où les étudiants mettent en œuvre les connaissances acquises sur un exemple de réseau de bord aéronautique.
Structure de base de la conversion C/A et A/C
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Présentation des topologies des redresseurs de tension monophasés et triphasés à diodes ou à thyristors .
Présentation des onduleurs de tension monophasés en commande pleine onde et en modulation de largeur d'impulsion.
Etudes des propriétés ces topologies et des formes d'ondes au travers de simulations et de maquettes expérimentales.
Conversion électromécanique
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le cours aborde des notions de base sur les machines à courant continu, les machines synchrones et les machines asynchrones qui constituent la grande majorité des machines utilisées dans tous les domaines applicatifs de l'électromécanique. Après un descriptif des architectures de base, on présentera les caractéristiques principales de chacune de ces machines à savoir :
- le domaine d'application
- les schémas équivalent électriques afin de pouvoir établir rapidement un bilan de puissance et calculer les grandeurs électriques/mécaniques nécessaires pour satisfaire un point de fonctionnement ou une mission dans une application visée.
- les courbes caractéristiques mettant en évidence les liens entre couple et vitesse, tension et courant. Cela permet de sa familiariser avec le comportement intrinsèque de la machine et ainsi pouvoir anticiper un mode de fonctionnement.
INTRODUCTION AUX TELECOMMUNICATIONS
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Introduction aux Communications Numériques
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Cet enseignement présente les éléments de base de la couche physique d’un système de télécommunication et la manière dont on peut optimiser le bloc modulateur/démodulateur numérique en fonction du débit binaire souhaité et du taux d’erreur binaire (TEB) à atteindre. Les modulations numériques sont étudiées en bande de base (PAM) et sur fréquence porteuse (ASK, PSK, QAM). Leurs performances sont établies en termes d’efficacité spectrale et d’efficacité en puissance. Pour cela les critères de Nyquist et de filtrage adapté sont exposés, ainsi que les notions d’enveloppe complexe et de chaine passe-bas équivalente. Un projet permet une ouverture vers d'autres blocs de la chaine de transmission de base : codage correcteur d'erreur, synchronisation, égalisation.
Introduction aux réseaux
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À l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de :
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Comprendre les différentes méthodes d’accès au support partagé (ex. ALOHA, CSMA, Token Ring).
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Identifier et analyser les protocoles de couche liaison (Ethernet, WiFi).
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Comprendre les mécanismes de fonctionnement du réseau Internet : adressage IP, routage, fragmentation, protocoles de transport (TCP/UDP), services applicatifs (DNS, HTTP).
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Configurer et diagnostiquer un réseau simple en utilisant des outils concrets (Wireshark, routeurs virtuels, etc.).
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Comparer et simuler différents types d’accès multiple.
Ce cours allie théorie (cours/TD) et mise en pratique (TP) afin de consolider les connaissances et d'acquérir des compétences opérationnelles.

