Informatique et systèmes de communication
- Admission : /fr/formation/bachelor/informatique-et-systemes-de-communication/admission/
- Programme de formation : /fr/formation/bachelor/informatique-et-systemes-de-communication/programme-de-formation/
- Structure des études : /fr/formation/bachelor/informatique-et-systemes-de-communication/structure-des-etudes/
- Perspectives : /fr/formation/bachelor/informatique-et-systemes-de-communication/perspectives/
- Mobilité : /fr/formation/bachelor/informatique-et-systemes-de-communication/mobilite/
- Personnes : /fr/formation/bachelor/informatique-et-systemes-de-communication/personnes/
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Programme de formation
Filière:
Informatique et systèmes de communication
Orientation:
Informatique logicielle
Module: Simulation IT
Descriptif de cours
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Objectifs
A la fin du cours, l'étudiant sait:
- Expliquer les principes de base régissant un phénomène physique observé.
- Mesurer les grandeurs physiques décrivant un phénomène physique observé.
- Elaborer un modèle simple d'un système physique observé et en calculer les paramètres.
- Est familiarisé avec les principes de base des phénomènes ondulatoires et électromagnéptiques
- Est capable par l'expérimentation de mesurer, de calibrer différents systèmes de mesure et est familiarisé aux phénomènes ondulatoires par la pratique.
- Connait les principes de base de électromagnétisme et sait calculer quelques grandeurs.
-
Contenu
- Ondes mécaniques, phénomènes ondulatoires
- Champ électrique et champ magnétique, ondes e-m
- Optique ondulatoire versus optique géométrique
- Physique quantique
TP de laboratoires
- Spectrométrie et analyseur de spectre
- Ondes centimétriques: réflexion, réfraction, interférences
- Ondes sonores
- Fibres optiques
- Rapport e/m de l'électron
- Modèle ondulatoire et corpusculaire de la lumière
TP de simulation numérique
- Programmation de divers problèmes tirés de la physique classique (mécanique, hydraulique, électromagnétisme) en utilisant des techniques de mathématiques numériques (approximation et interpolation des fonctions, différentiation et quadrature numérique, résolution numérique d'équations différentielles, analyse spectrale de signal et des phénomènes ondulatoires, algèbre linéaire numérique)
Forme d'enseignement et volume de travail
Cours magistral (y compris exercices)
44 périodes
Travaux pratiques / laboratoires
20 périodes
Spécification du cours
Année de validité
2025-2026
Année du plan d'études
2ème année
Semestre
Printemps
Programme
Français,Bilingue
Filière
Informatique et systèmes de communication
Langue d'enseignement
Français
Identifiant
B2C-PHY2-S
Niveau
Intermédiaire
Type de cours
complémentaire
Formation
Bachelor
Modalités d'évaluation
- Contrôle continu: travaux écrits, TP/évaluation de rapports
Mode de calcul de la note de cours
Moyenne pondérée des notes des tests écrits de physique et des travaux pratiques/labos = 2/3 de la note basée sur les tests écrits et 1/3 de la note basée sur les projets des travaux pratiques/labos
Ouvrage de référence
- Physique 3, Ondes, optique et physique moderne, Harris Benson
- Physique 3, solutions et corrigé des problèmes, Harris Benson
- Physique, Eugène Hecht
- Physique 2, électricité et magnétisme, Harris Benson
- Physique 2, solutions et corrigés des problèmes, Harris Benson
Enseignant(s) et/ou coordinateur(s)
Jean-Marie Antonietti, Corinne Hager Jörin, Ales Janka, Nicolas Muller