Licence en Génie Biomédical
Objectif de la formation
La Licence en Génie Biomédical vise à former des techniciens supérieurs et ingénieurs de terrain capables d’assurer la conception, la maintenance, la gestion et l’exploitation des équipements biomédicaux utilisés dans les structures de santé.
Cette formation est à l’intersection du génie électrique, électronique, informatique et des sciences médicales. Elle prépare les étudiants à comprendre les principes de fonctionnement des dispositifs médicaux, à garantir leur fiabilité, à assurer la maintenance préventive et corrective, et à participer à leur amélioration ou leur conception.
Elle forme des professionnels capables d’évoluer dans un environnement hospitalier, industriel ou de recherche, avec une forte compréhension des enjeux technologiques, éthiques et réglementaires du domaine médical.
L’objectif est également de développer une double compétence technique et biomédicale, permettant aux diplômés de dialoguer efficacement avec les médecins, ingénieurs et techniciens du secteur de la santé.
Structure et contenu de la formation
La formation s’étale sur six semestres et combine des enseignements théoriques, pratiques, technologiques et professionnels. Elle comprend des cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques en laboratoire, et un stage en milieu professionnel.
Les principaux modules abordés sont :
Sciences fondamentales : mathématiques, physique, chimie, biologie et anatomie.
Électronique et électrotechnique appliquées : circuits, capteurs, actionneurs et systèmes embarqués.
Instrumentation biomédicale : étude, calibration et maintenance des équipements médicaux (scanner, échographe, électrocardiographe, etc.).
Informatique et traitement du signal biomédical : systèmes d’acquisition de données, logiciels d’analyse et sécurité des données de santé.
Physiologie et biochimie appliquée : compréhension des paramètres biologiques et physiologiques pour l’interprétation des signaux biomédicaux.
Maintenance et sécurité hospitalière : gestion des équipements médicaux, protocoles de maintenance, normes ISO et sécurité électrique.
Réglementation et normalisation des dispositifs médicaux : cadre juridique, certification, traçabilité et conformité réglementaire.
Gestion de projet technique : méthodologie, communication technique et gestion des coûts.
Anglais technique et communication professionnelle : vocabulaire scientifique et technique appliqué au domaine médical.
Stage professionnel : immersion dans un hôpital, une entreprise biomédicale ou un laboratoire de recherche pour appliquer les connaissances acquises.
Cette formation repose sur une approche pratique et interdisciplinaire, favorisant l’adaptation rapide aux besoins du secteur biomédical et de la santé.
Compétences développées
Identifier, analyser et résoudre les problèmes techniques liés aux équipements biomédicaux.
Assurer la maintenance préventive et corrective des dispositifs médicaux.
Comprendre le fonctionnement des systèmes électroniques et informatiques appliqués au domaine médical.
Intégrer les normes de qualité et de sécurité des dispositifs médicaux.
Participer à la conception, au développement ou à la calibration de nouveaux équipements.
Conditions d’accès :
Concours direct :
Ouvert aux titulaires du baccalauréat Technique ou Scientifique (séries GC, GEL, GELN, GEN, GM, GMI, TSE, TSEXP) de l’année en cours.Concours professionnel :
Ouvert aux titulaires de BT2 ou de tout autre diplôme équivalent dans les spécialités concernées.
Modalités de candidature :
Chaque année la campagne de canditaure est ouverte par le alancement du concours, dès cette ouverture les candidatures peuvent se faire :
Sur place, par dépôt physique des dossiers de candidature.
En ligne, via la plateforme : https://ecandidat.eni-abt.ml
Première année
| Semester 1 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression | (2) 2 1 | (40) 20 20 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electrostatique - Mécanique générale | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Chimie | 4 | 80 |
Fondement de l'Informatique - Codage de l'Information - Algèbre de boole - Logique Mathématique | (3) 1 1 1 | (80) 20 20 20 |
Algorithmique et Structure de Données 1 | 2 | 40 |
Télécom - Signaux et Systèmes - Supports de transmission | (3) 2 1 | (60) 40 20 |
Sciences graphiques (Dessin technique) | 4 | 80 |
| Semester 2 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Magnétostatique - Thermodynamique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Techniques de transmission 1 - Modulations - Multiplexages | (5) 3 2 | (100) 60 40 |
Théorie des circuits électriques | 3 | 60 |
Architecture des Ordinateurs | 4 | 80 |
Système Logique | 4 | 80 |
Deuxième année
| Semester 3 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais opérationnel - Communication d’entreprise | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Mathématique - Calcul numérique - Probabilité statistique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electromagnetisme - Optique Géométrique | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
Système et Langage - Système d'Exploitation 1 - Théorie des Langages | (5) 2 3 | (100) 40 60 |
Traitement de l'information - Algorithme et Structure de Données 2 - Programmation C | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Electronique et Traitement de Signal - Traitement du signal - Fonctions Electroniques | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Libre | 1 | 20 |
| Semester 4 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais professionnel - Communication professionnelle | (4) 1 1 | (40) 20 20 |
Technologies xDSL et Téléphonie sur IP | 2 | 40 |
ÉLECTRONIQUE - Fonctions électroniques 2 - Opto-électronique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
ANTENNES ET PROPAGATION - Antennes - Oscillation et propagation | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
TELECOM 2 - Téléphonie fixe - Oscillation et propagationGSM/GPRS/EDGE | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Base de Données | 3 | 60 |
Programmation Orientée Objet (C++) | 3 | 60 |
Réseaux Informatiques | 4 | 80 |
Troisième année
| Semestre 5 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Modélisation Orientée Objets & UML | 4 | 80 |
Bases de données avancées | 3 | 60 |
Recherche opérationnelle (Théorie des Graphes) | 3 | 60 |
Programmation linéaire | 3 | 60 |
Techniques de Compilation | 4 | 80 |
Génie Logiciel | 5 | 100 |
Système d’Exploitation 2 | 3 | 60 |
Programmation Java | 5 | 100 |
| Semestre 6 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Développement d'application Web | 3 | 60 |
Développement d'application Mobile | 3 | 60 |
Interface Homme Machine | 3 | 60 |
Bases de l'Intelligence Artificielle | 3 | 60 |
Administration des Systèmes d'exploitations | 3 | 60 |
Sécurité de L'information | 3 | 60 |
Stage | 12 | 240 |
Les diplômés de la Licence en Génie Biomédical peuvent exercer dans divers secteurs : hôpitaux, cliniques, laboratoires, entreprises de fabrication ou de maintenance d’équipements médicaux, ONG et administrations publiques.
À l’issue de la formation, les diplômés peuvent occuper les postes suivants :
- Technicien biomédical en hôpital ou clinique
- Responsable de maintenance des équipements médicaux
- Assistant ingénieur en conception ou calibration d’appareils médicaux
- Technico-commercial en dispositifs médicaux
- Chargé d’assurance qualité dans l’industrie biomédicale
- Consultant en technologies médicales et hospitalières
- Responsable de parc biomédical ou gestionnaire d’équipements
- Assistant de recherche en instrumentation médicale
- Formateur en maintenance et sécurité biomédicale
- Entrepreneur dans la distribution ou la maintenance des dispositifs médicaux
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