TUTORAT INSPIRÉ PAR LA RECHERCHE FONDAMENTALE
Le ratio optimal étudiant-chercheur à l’École d’Ingénierie de physique de l’UM6P garantit un soutien académique personnalisé. Chaque étudiant bénéficie d’un suivi individualisé et de mentorat, incluant du coaching, des conseils académiques et une assistance pour décrocher des stages et des opportunités professionnelles. Cette supervision rapprochée permet aux étudiants de développer leurs compétences et de les aligner avec les exigences du secteur.
Les étudiants sont également encouragés à explorer les unités de recherche de pointe de l’école, acquérant une expérience pratique avec des projets novateurs. En comblant le fossé entre la théorie et les applications réelles, ils participent à des innovations dans des domaines comme la photonique, les semi-conducteurs et les technologies nucléaires, favorisant la curiosité et la résolution pratique de problèmes.
PHYSIQUE MÉSOSCOPIQUE
La recherche en Physique Mésoscopique à l’École de Physique Appliquée et d’Ingénierie de l’UM6P explore les propriétés fondamentales des dispositifs quantiques à l’échelle nanométrique basés sur les matériaux 2D. L’école se concentre sur le développement de concepts innovants de dispositifs pour favoriser les avancées technologiques dans les domaines de l’électronique ultrarapide, de la spintronique, de l’optoélectronique, de la photonique térahertz et du stockage et traitement de l’information.
PHYSIQUE NUCLÉAIRE
La Physique Nucléaire explore l’univers depuis ses plus petites composantes jusqu’à ses plus grandes structures. Les recherches portent sur le Fond Diffus Cosmologique (CMB), la Physique des Particules, l’Astrophysique et la Physique des Réacteurs, avec des applications allant de la compréhension de l’univers primordial à l’avancement de la médecine, de l’énergie et des technologies.
OPTIQUE ET PHOTONIQUE
L’étude des interactions lumière-matière a révolutionné de nombreux domaines. Au sein de notre école, nous nous concentrons sur l’interaction des lasers pulsés avec les matériaux 2D et les nanostructures. Nos recherches visent à développer des systèmes d’imagerie térahertz (THz) innovants et pixellisés pour des applications dans les domaines de la sécurité, des télécommunications, de l’agriculture et de la médecine.