Certification active — échéance 31/08/2027RNCP 40224

Ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen, spécialité Génie physique et systèmes embarqués

Tout ce qu'un organisme de formation doit savoir pour proposer, préparer et gérer cette certification : référentiel, habilitation, obligations réglementaires — et pilotage dans Loop.

Niveau7 (Bac+5)
CertificateurEcole Nationale Superieu…
Blocs de compétences6 blocs
Éligible CPFOui

📋L'essentiel de la fiche RNCP 40224

IntituléIngénieur diplômé de l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen, spécialité Génie physique et systèmes embarqués
Code RNCPRNCP40224
Niveau de qualificationNiveau 7 (Bac+5)
CertificateurEcole Nationale Superieure d'ingenieurs de Caen
Date d'échéance31 août 2027
Début des parcours1er septembre 2022
Code NSFs115b — Méthodes et modèles en sciences physiques ; Méthodes de mesures physiques115f — Physique appliquée aux processus industriels ; Physique des matériaux ; Mesures physiques appliquées au contrôle industriel ; Sciences physiques pour l'ingénieur
Code ROMEsH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH2600 — Electronique et électricitéH2700 — EnergieH2701 — Pilotage d'installation énergétique et pétrochimique

🎯Objectifs de la certification

Les ingénieurs diplômés de la spécialité Génie Physique et Système Embarqués répondent à une demande croissante de compétences techniques et scientifiques dans des secteurs en rapide évolution, où l’innovation technologique et la transition énergétique occupent une place centrale. Ils conçoivent, intègrent et pilotent des systèmes complexes dans un des 3 domaines stratégiques suivants selon la spécialisation choisie : l’instrumentation avancée et optique, les systèmes embarqués et le génie nucléaire et énergie.
Les entreprises industrielles et technologiques évoluent dans un contexte de transformation rapide, marqué par l’intégration croissante des technologies numériques et des exigences accrues en matière de performance et de sécurité quel que soit le domaine de spécialisation choisi parmi les 3 susmentionnés. Ainsi, elles recherchent pour optimiser les processus industriels et garantir leur efficacité des experts capables de concevoir, développer et maintenir des systèmes embarqués ou d’instrumentation complexes. Pour le secteur énergétique, les experts recherchés doivent maîtriser la mise en œuvre d’instruments de mesure nucléaire pour garantir un suivi précis des installations et des processus et être en mesure de qualifier la sûreté des sites en évaluant leur conformité aux normes et en effectuant des analyses de risque.
Quelle que soit la spécialisation, les ingénieurs sont polyvalents et adaptables, capables d’intervenir sur des projets complexes en tenant compte des dimensions scientifiques, techniques et environnementales. Ils sont appelés à relever les défis de la transition énergétique, de la numérisation de l’industrie et de l’innovation technologique. Ils sont des acteurs majeurs de la société technologique et durable de demain.

Activités visées

L’ingénieur conçoit, développe, et intègre des systèmes embarqués et de physique appliquée en réponse à des cahiers des charges complexes. Il garantit leur faisabilité technique et industrielle, en veillant au respect des normes en vigueur et en adoptant une approche scientifique rigoureuse. Il intervient tout au long du cycle de vie des systèmes, depuis la définition des besoins jusqu’à leur maintenance et leur évolution.
Selon la spécialisation choisie (l’instrumentation avancée et optique, les systèmes embarqués et le génie nucléaire et énergie), ses activités peuvent inclure la conception et le prototypage de dispositifs électroniques et logiciels embarqués, d’instrumentation et de mesure, de pilotage et de contrôle, le traitement de signaux, ainsi que la conception et la supervision de parties ou de l’intégralité de systèmes de production d’énergie. Il participe à l’amélioration continue des processus industriels, notamment à travers l’intégration de technologies innovantes comme l’Internet des objets (IoT) ou l’intelligence artificielle (IA) et en considérant l’optimisation énergétique et fonctionnelle des systèmes.
Il analyse des systèmes existants ou en développement pour identifier les solutions optimales en termes de performance, de coûts, et de durabilité, tout en maîtrisant les risques associés. Ses actions s’inscrivent dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.
Il pilote des projets d’envergure incluant la gestion des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur réussite. Il communique et collabore efficacement avec des interlocuteurs variés, dans un contexte national ou international.

🧩Les 6 blocs de compétences

La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.

RNCP40224BC01

Développer des solutions physiques innovantes répondant à un cahier des charges

Voir les compétences du bloc (6)
  • Proposer des systèmes physiques innovants à partir d'un cahier des charges
  • Tester et valider des solutions techniques respectant un cahier des charges
  • Mettre en œuvre des outils informatiques et des langages de programmation pour modéliser des systèmes physiques
  • Coordonner, piloter et manager une équipe pluridisciplinaire en tenant compte de la qualité de vie au travail, des normes en vigueur et des contraintes logistiques et budgétaires.
  • Promouvoir une démarche de développement durable pour réduire l’impact environnemental des systèmes développés.
  • Entreprendre et innover en identifiant des opportunités et en développant des solutions technologiques nouvelles.
RNCP40224BC02

Mesurer, acquérir et traiter un signal physique et analyser des données expérimentales

Voir les compétences du bloc (8)
  • Identifier les grandeurs physiques à mesurer et sélectionner les capteurs adaptés.
  • Concevoir une chaîne de mesure en intégrant les aspects de conditionnement et d’acquisition.
  • Configurer des systèmes d’acquisition numérique, définir les paramètres de conversion.
  • Acquérir des signaux analogiques ou numériques via des instruments dédiés et utiliser des logiciels et outils spécifiques pour la collecte et le stockage des données.
  • Appliquer les outils mathématiques pour analyser les signaux
  • Implémenter des modèles d’apprentissage automatique adaptés à l’analyse des signaux.
  • Interpréter les résultats pour répondre à une problématique industrielle, scientifique ou technique.
  • Documenter et présenter les analyses de manière claire et structurée à des équipes pluridisciplinaires, proposer des recommandations basées sur les données et analyses effectuées.
RNCP40224BC03

Concevoir, modéliser, simuler et optimiser des systèmes physiques ou virtuels, en intégrant des solutions de contrôle-commande et de jumeaux numériques.

Voir les compétences du bloc (4)
  • Identifier les paramètres et dynamiques des systèmes physiques complexes pour les modéliser en utilisant des outils mathématiques adaptés.
  • Exploiter des outils logiciels pour créer des modèles virtuels des systèmes.
  • Analyser les besoins de contrôle et concevoir des architectures adaptées, valider les performances des systèmes à l’aide de simulations et tests expérimentaux.
  • Intégrer des outils d’intelligence artificielle ou d’apprentissage machine pour améliorer la précision et la réactivité des systèmes.
RNCP40224BC04

Concevoir, analyser et gérer des systèmes et installations nucléaires (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (8)
  • Identifier les besoins fonctionnels et de sécurité pour la conception d’installations nucléaires.
  • Utiliser des logiciels de modélisation pour simuler et optimiser les performances des installations nucléaires.
  • Réaliser des analyses de risques et de sécurité et assurer le respect des normes et des réglementations nationales et internationales en matière de sûreté nucléaire.
  • Gérer les déchets radioactifs et les systèmes de stockage ou de traitement des déchets nucléaires.
  • Assurer le management des projets dans le domaine nucléaire en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires.
  • Identifier et sélectionner les capteurs et instruments adaptés à la détection et à la mesure des rayonnements ionisants.
  • Configurer et calibrer des dispositifs d’instrumentation nucléaire.
  • Développer et mettre en œuvre des mesures de protection pour réduire les expositions aux rayonnements ionisants en respect des réglementations en vigueur.
RNCP40224BC05

Concevoir, développer et intégrer des systèmes embarqués (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (5)
  • Identifier les spécifications techniques et fonctionnelles des systèmes embarqués en fonction des besoins, sélectionner et intégrer les composants matériels.
  • Concevoir des architectures matérielles optimisées pour des applications spécifiques
  • Développer et optimiser des programmes pour microcontrôleurs et systèmes temps réel en utilisant des langages adaptés
  • Configurer et utiliser des systèmes d’exploitation temps réel, implémenter et configurer des protocoles de communication.
  • Optimiser les systèmes embarqués en termes de consommation énergétique, rapidité d'exécution et encombrement répondant aux normes en vigueur de compatibilité électromagnétique.
RNCP40224BC06

Concevoir, caractériser et exploiter des systèmes d’instrumentation avancée et optiques (bloc optionnel)

Voir les compétences du bloc (5)
  • Analyser les besoins fonctionnels pour développer des solutions basées sur des technologies photoniques.
  • Concevoir des dispositifs optiques et photoniques et intégrer des composants photoniques dans des systèmes complexes, utiliser des outils de modélisation pour simuler les comportements optiques des systèmes.
  • Développer des systèmes photoniques et évaluer leurs performances en fonction des objectifs d'application spécifique.
  • Identifier et sélectionner les capteurs et instruments adaptés à la détection et à la mesure des rayonnements ionisants.
  • Configurer et calibrer des dispositifs d’instrumentation

💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion

💼Secteurs et débouchés

Secteurs d'activité

L’ingénieur en Génie Physique et Systèmes Embarqués intervient dans des secteurs variés tels que l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, le biomédical, le spatial ou les télécommunications. Il travaille au sein de bureaux d’études, de départements de recherche et développement, d’entreprises industrielles ou encore dans des organismes publics. Ils exercent leur activité dans le cadre de grands groupes internationaux, de PME ou de TPE.

Types d'emplois accessibles

Le professionnel exerce principalement son activité en tant que :
- ingénieur de recherche dans les services liés à la recherche et au développement de produits innovants,
- ingénieur production,
- chef de projet dans la gestion et le management de projets,
- ingénieur process,
- ingénieur qualité,
- ingénieur sécurité
- ingénieur conseil ou expert et dans des cabinets de conseil et d’expertise.
Au bout de quelques années d’expérience, des postes de direction peuvent être envisagés.

🏫Proposer cette certification dans votre organisme

  1. Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ecole Nationale Superieure d'ingenieurs de Caen — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
  2. Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
  3. Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
  4. Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.

🔄Gérer cette certification dans Loop

Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :

Sessions et convocationsPlanification des sessions, convocations et relances automatiques des candidats.
Émargement numériqueFeuilles d'émargement dématérialisées, conformes aux exigences de preuve Qualiopi.
Suivi par blocs de compétencesProgression de chaque candidat bloc par bloc, attestations d'acquisition.
Documents automatiquesConventions, programmes, certificats de réalisation générés depuis vos modèles.
BPF pré-rempliLes heures et effectifs de vos sessions alimentent automatiquement votre Bilan Pédagogique et Financier.
Preuves d'audit centraliséesTous les documents d'une session archivés et retrouvables en un clic pour l'audit Qualiopi.

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Questions fréquentes

Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
Pour préparer et délivrer cette certification, votre organisme doit être habilité par le certificateur (Ecole Nationale Superieure d'ingenieurs de Caen) — les modalités d'habilitation figurent sur la fiche officielle France Compétences. La certification Qualiopi est requise pour mobiliser des financements publics ou mutualisés (CPF, France Travail, OPCO).
La certification RNCP 40224 est-elle éligible au CPF ?
Oui. Les formations sanctionnées par une certification active enregistrée au RNCP sont éligibles au Compte Personnel de Formation, dans le respect des conditions d'habilitation du certificateur.
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Oui. La fiche comporte 6 blocs de compétences qui peuvent être acquis séparément, par la formation ou par la VAE. L'organisme doit alors suivre les acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40224 est-elle valable ?
La fiche est active jusqu'au 31 août 2027, date d'échéance de son enregistrement au RNCP, sauf renouvellement par le certificateur.

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Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.