N/A
Offre de thèse
Temps plein
25k€-35k€ / AN
Master
Entre 0 et 2 ans
Doctorant
07/09/2026
Cette thèse vise à développer un cadre analytique et algorithmique complet pour fournir des garanties déterministes de qualité de service dans des constellations LEO dynamiques, dans le cadre du projet PEPR FRONTIER financé par l’ANR.
Les soutenances de thèses de nos doctorants
| Date de soutenance | Nom | Prénom | École doctorale | Spécialité | Directeur | Titre |
| 28/05/2026 | TYACK | Titouan | MITT | Mathématiques et applications | D. Vivet | Navigation autonome par Imagerie Radar Cohérente |
| 07/07/2026 | COHEN | Noémie | MITT | Informatique et télécommunications | C. Pagetti | Vérification formelle des systèmes à haute dimension fondés sur l’apprentissage machine (ML) |
| 30/06/2026 | DUSSOLLIET-BERTHOD | Pierre | GEETS | Ingénierie des plasmas | J. Sokoloff | Étude expérimentale de l’allumage par retournement temporel micro-onde pour des applications aéronautiques |
| 26/06/2026 | LUTZ | Florent | MEGEP | Energétique et transferts | M. Budinger | Optimisation d’un problème de conception d’avion pour des configurations hybride-électriques sous contraintes de fabrication et de certification |
| 23/06/2026 | BONNEVAL | Théo | MEGEP | Génie mécanique, mécanique des matériaux | G. Michon | Conception de filtres vibratoires absolus par le design de guides d’ondes lattices périodiques. |
| 10/06/2026 | CHIGOT | Estelle | MITT | Informatique et Télécommunications | T. Oberlin | Génération de données synthétiques pour l’intelligence artificielle |
| 27/05/2026 | D’AYER | Eloïse | MEGEP | Dynamique des fluides | F. Chedevergne | Amélioration des modèles de couche limite sur paroi rugueuse à l’aide de simulations numériques d’ordre élevé utilisant la technique de conditions aux limites immergées |
| 21/05/2026 | BERTOJO | Pierre | MEGEP | Dynamique des fluides | N. Binder | Simulation des transitoires violents et écoulements pulsés dans les turbines |
| 24/04/2026 | ROBIN | Colas | SDU2E | Astrophysique, Sciences de l’Espace, Planétologie | N. Murdoch | Investigation des propriétés globales des matériaux granulaires dans le contexte de l’instrument WheelCams à bord du rover MMX |
| 01/04/2026 | BARTH | Eric | MEGEP | Génie mécanique, mécanique des matériaux | A. Hor | Alliage à forte entropie réfractaire TiTaVNb obtenue par Fabrication additive LP-DED : élaboration et caractérisation métallurgique et mécanique |
| 30/03/2026 | PRAVONG | Vivien | SYS | Robotique et automatique | J.P. Condomines | Estimation d’état sur groupes de Lie pour les systèmes robotiques sous incertitudes |
| 25/03/2026 | KAMBIRI | Yri | MEGEP | Energétique et transferts | X. Carbonneau | Une approche pragmatique dans la définition de scénarios énergétiques visant à décarboner le transport aérien |
| 24/03/2026 | CREA | Chiara | MEGEP | Dynamique des fluides | G. Dufour | Étude des effets de la distorsion sur la stabilité des compresseurs haute pression multi-étages par modélisation Body |
| 17/03/2026 | BRIAND | Gildas | GEETS | Electromagnétisme et Systèmes Haute Fréquence | A. Barka | Métasurface 2D pour lanceur d’onde de mer en bande HF |
| 19/02/2026 | TORRES BORDA | Santiago | MITT | Informatique et télécommunications | A. Mifdaoui | Méthodologie pour le déploiement de Credit-Based Shaper dans les réseaux sensibles au temps : conception, analyse et optimisation |
| 19/02/2026 | FRIESS | Thibaud | GEETS | Photonique et systèmes optoélectroniques | V. Goiffon | Étude du comportement aux irradiations de détecteurs infra-rouges faible gap |
| 13/02/2026 | BOUCHERIT | Laury-Ann | MEGEP | Energétique et transferts | Ph. Villedieu | Modélisation numérique et analyse de criticité en conditions givrantes pour des sondes aéronautiques réchauffées. |
| 13/02/2026 | DE PEINDRAY D’AMBELLE | Lilou | MEGEP | Génie mécanique, mécanique des matériaux | C. Mabru | Instrumentation du procédé DED laser-poudre pour la détection de défauts et l’évaluation de la qualité des pièces |
| 06/02/2026 | BERNABEU FRIAS | Joan Miguel | MITT | Informatique et télécommunications | E. Chaumette | Utilisation des mesures de phase pour positionnement précis dans un essaim de satellites |
| 29/01/2026 | OLIVON | Frédéric | MEGEP | Dynamique des fluides | E. Piot | Aéroacoustique des tuyères à col thermique dans les statomixtes |
| 28/01/2026 | HOYOS RESTREPO | Manuela | SDU2E | Océan, Atmosphère, ClimaT | R. Ceolato | Développement d’un lidar à haute résolution spectrale pour la caractérisation d’aérosols à courte distance |
| 19/01/2026 | BEKKALI | Nadia | MITT | Informatique et télécommunications | S. Bidon | Conception de formes d’onde basée sur l’information mutuelle pour des systèmes OFDM à double fonction radar-communication |
| 19/01/2026 | PARELLO | Romain | MEGEP | Génie mécanique, mécanique des matériaux | Y. Gourinat | Développement d’une nouvelle méthode de conception avion adaptée à l’aile volante à hydrogène |
| 14/01/2026 | GORSCHKA | Yoan | MEGEP | Dynamique des fluides | G. Puigt | Approche volume fini centrée au noeud : reformulation du schéma V4 original pour l’adaptation de maillage. |
| 09/01/2026 | RAHARIMANANA | Tiffany | MEGEP | Energétique et transferts | F. Simon | Conception de panneaux d’habillage légers type aéronef à fort indice d’affaiblissement acoustique |
Intégration et Cohérence des Modèles dans un Processus de Co-Conception MBSE-MBSAMDAO
N/A
Offre de thèse
Temps plein
2600€ / mois
Master
Entre 0 et 2 ans
Doctorant
31/07/2026
Le thème de l’interopérabilité des approches de conception et d’analyse basées sur des modèles est un de nos axes de recherche forts. Ce sujet de thèse s’inscrit dans la continuité des travaux menés dans le cadre du projet collaboratif CONCORDE entre ONERA, ISAE et ENAC. Les résultats attendus doivent permettre de consolider nos avancées dans le domaine de la synergie entre modèles, et ouvrir de nouvelles collaborations à l’aide de la plateforme
de laboratoire envisagée.
Un protocole choisi pour sécuriser les communications face aux ordinateurs quantiques
HQC : une technologie française au cœur de la cybersécurité post-quantique
Depuis 2016, le NIST (National Institute of Standards and Technology) aux États-Unis a lancé un grand appel international : imaginer les systèmes de cryptographie de demain, capables de résister à la puissance des ordinateurs quantiques. Ces machines du futur pourraient en effet rendre obsolètes les protections actuelles de nos communications, qu’il s’agisse d’Internet, de réseaux militaires ou même de satellites.
Parmi les solutions proposées, un protocole 100 % français s’est démarqué : HQC (Hamming Quasi-Cyclic). Conçu pour résister aux attaques des ordinateurs quantiques, HQC permet à deux interlocuteurs de partager un secret — même si leur échange est espionné — et de s’en servir ensuite pour chiffrer leurs communications.
Ce projet ambitieux est porté par un consortium dirigé par Philippe Gaborit de l’Université de Limoges, auquel se sont joints des chercheurs de l’ISAE-SUPAERO et de l’ENAC. Ensemble, ils ont contribué à l’élaboration, l’optimisation et la validation de cette solution de cryptographie dite « post-quantique ».
Une reconnaissance internationale
Récemment, le NIST a annoncé la sélection de HQC pour une future standardisation. Une consécration pour ce protocole, appelé à devenir un pilier de la cybersécurité mondiale pour les décennies à venir, notamment dans des secteurs sensibles comme les télécommunications.
Une expertise toulousaine en première ligne
Le succès de HQC repose sur des contributions clés de plusieurs chercheurs toulousains :
- Carlos Aguilar, professeur au département DISC de l’ISAE-SUPAERO de 2018 à 2022, est l’un des membres fondateurs du projet. Il a participé à la conception initiale de l’algorithme et a été l’un des principaux porteurs du projet pendant toute la phase de standardisation.
- Jérôme Lacan, également professeur à l’ISAE-SUPAERO, a travaillé sur le mécanisme de codage et décodage d’erreurs, un composant essentiel du système.
- Arnaud Dion, enseignant-chercheur à l’ISAE-SUPAERO, a quant à lui réalisé une implémentation matérielle du protocole sur circuit intégré, permettant d’en démontrer les performances face aux autres solutions concurrentes.
Nous avons implanté l’ensemble de l’algorithme de chiffrement/déchiffrement directement dans un circuit intégré. L’objectif était double : prouver que cet algorithme pouvait être embarqué dans une puce dédiée à la cybersécurité, et démontrer ses performances concrètes. Cela a nécessité de réécrire entièrement le code pour le rendre compatible avec une architecture matérielle, tout en veillant à ce que cette implémentation soit facilement reproductible par un industriel.
Une équipe internationale coordonnée par Limoges
Coordinateur : Philippe Gaborit, Université de Limoges
Partenaires du projet HQC (4ᵉ tour) :
Carlos Aguilar Melchor (SandBox)
Nicolas Aragon (Université de Limoges – Institut Xlim)
Slim Bettaieb, Loïc Bidoux (Technology Innovation Institute, UAE)
Olivier Blazy (École Polytechnique – CNRS/LIX)
Jurjen Bos (Worldline, NL)
Jean-Christophe Deneuville (ENAC, Université de Toulouse)
Arnaud Dion, Jérôme Lacan (ISAE-SUPAERO, Université de Toulouse)
Edoardo Persichetti (Florida Atlantic University, US)
Jean-Marc Robert, Pascal Véron (Université de Toulon – Institut de Mathématiques)
Gilles Zémor (Université de Bordeaux – Institut de Mathématiques de Bordeaux)
Groupe scientifique « Théorie, Modélisation et Ingénierie des Systèmes » (ThéMIS)
Nos axes de recherche
Notre mission est de répondre aux défis posés par la conception de systèmes toujours plus intégrés, autonomes et critiques, en alliant recherche théorique, méthodologie de modélisation et mise en œuvre de processus d’ingénierie.
ThéMIS vise à développer des solutions robustes et innovantes en s’appuyant sur une approche interdisciplinaire combinant modélisation, optimisation et validation. Nous collaborons avec des partenaires académiques et industriels pour répondre aux besoins des secteurs critiques et préparer les technologies de demain.
Les recherches menées au sein du groupe de recheche ThéMIS se situent dans les domaines :
Théorie
- Conception préliminaire des systèmes complexes et exploration de l’espace de conception
- Architecture et analyse des compromis
- Sémantique des modèles et des méthodes formelles de vérification et validation (V&V)
- Résilience des systèmes (e.g. identification des risques d’obsolescence)
- Prévision et planification stratégique (roadmapping) des technologies
Modélisation
- Ingénierie système basée sur les modèles (MBSE)
- Liens avec l’analyse de sûreté fonctionnelle (MBSA) et l’optimisation pluridisciplinaire (MDAO)
- Transformation des modèles et intégration des outils de validation et vérification
Processus d’ingénierie
- Intégration des méthodologies MBSE, gestion du cycle de vie des produits (PLM) et analyse du cycle de vie (LCA)
Les applications des recherches menées au sein du groupe de recheche ThéMIS se situent dans les domaines :
- Spatial (Segment sol, Véhicules, Satellites),
- Véhicules autonomes (Drones, robots, voitures intelligentes),
- Systèmes socio-techniques complexes (Gestion des infrastructures, interaction homme-machine),
- Systèmes embarqués critiques et systèmes cyberphysiques (Sécurité, fiabilité et performances en environnement contraint).
- MBOKO Jonathan : Evaluation de sécurité de grands systèmes distribués et reconfigurables
- MATHOU Charles : Cadre méthodologique global d’analyse de sécurité des systèmes drones
- SARR Abdoulaye : Analyse et optimisation multidisciplinaire d’un avion à hydrogène.
- STROBBE Charlotte : Conception de systèmes autour de l’utilisateur alliant MBSE et HSI
- GALLOIS Augustin : Eco-Conception d’un Habitat Lunaire
- BEAUDOIN-BUSSIÈRES Ariane : Forecasting pour l’innovation technologique duale dans les écosystèmes stratégiques
- GAO Haochen : Participatory design tools and systemic methods for multimodal air-rail systems
- MORDEL Valentin : Tolérance aux fautes et reconfiguration fiable dans une architecture automobile HPC/ZCU
- CIETTO Maisa : Identification et modélisation des inefficacités du système de transport aérien
- LEMOUSSU Sophie : Une approche basée sur les modèles pour les PMEs innovantes de l’industrie aéronautique
- SCHWARTZ Sébastien : Couplage simulation déterministe et non-déterministe pour la maintenance prédictive
- MONTERO JIMENEZ Juan José : Réutilisation des connaissances pour l’amélioration de l’architecture des systèmes pour la maintenance prédictive
- VIDOT Eric-Guillaume : Vers la certification des systèmes avioniques basés sur l’apprentissage automatique : exploitation des preuves mathématiques pour garantir la fiabilité
- AKRIM Anass : Prédiction de durées de vie restante de composants aéronautiques par des approches de deep learning
- AIELLO Ombeline : Validation anticipée de conceptions de systèmes par une approche d’ingénierie conjointe basée modèles et optimisation
- SALAS CORDERO Sophia : Premières phases de la conception de systèmes complexes : considérations d’obsolescence du point de vue du MBSE
- RAZAFIMAHAZO Eric : Approche d’Ingénierie Système pour concevoir des systèmes multi-usages en mission à l’intérieur de bâtiments
- GAUTHIER Morgan : Optimisation architectural d’applications automobiles sur composants MpSoC
- BORNES Laetitia : L’ingénierie des systèmes interactifs entre science du design et design comme science
enseignants-chercheurs
thèses en cours
thèses soutenues
Nos enseignements
Les membres du groupe ThéMIS interviennent dans les formations de l’ISAE-SUPAERO : cursus ingénieur généraliste, cursus ingénieur de spécialité génie industriel par apprentissage, Master’s degree of Aerospace Engineering (MAE) et divers programmes de Mastère Spécialisé® (MS).
Le groupe gère la Majeure « Systems Engineering » du MAE (environ 30 étudiants/promotion) et le MS « Systems Engineering » (environ 10 étudiants/promotion).
Des membres du groupe sont impliqués dans d’autres responsabilités, notamment la direction de l’École Doctorale Systèmes de l’Université de Toulouse.
Nos projets
Nouvelles méthodes de conception, d’analyse et de qualification visant à assurer la certification des drones.
Méthodes de vérification formelle pour systèmes spatiaux. Développement du model-checker intégré à la plate-forme de développement TASTE de l’ESA (https://taste.tools), en collaboration avec UGA/Verimag, GMV et ESA/ESTEC.
Chaire « Système de Transport Aérien Intégré » avec Thalès Group : cette chaire de mécénat, de recherche et d’enseignement s’appuie sur les compétences de l’ISAE-SUPAERO en optimisation des opérations aériennes et en approche système, et sur celles du Groupe Thalès en avionique de vol, en connectivité et en contrôle du trafic aérien.
Nos membres permanents
- Iulian OBER (responsable de l’équipe)
- Rob VINGERHOEDS
- Pierre DE SAQUI-SANNES
- Jean-Charles CHAUDEMAR
Responsable Groupe ThémIS
Groupe Thémis | Membres 2025
Nos partenaires
Industriels
Académiques
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Groupe scientifique « Apprentissage, Décision, Optimisation » (ADO)
Nos axes de recherche
Nos travaux portent sur les systèmes d’aide à la décision, depuis la collecte des données jusqu’à leur interprétation pour prendre la meilleure décision
Notre question scientifique commune est : « Quels sont les modèles et les algorithmes qui conduisent à un processus d’apprentissage ou de décision ? ».
Pour répondre à cette question, le groupe ADO s’appuie et contribue aux techniques de l’intelligence artificielle (apprentissage par renforcement, algorithmes évolutionnaires, programmation par contraintes) et du génie industriel (recherche opérationnelle, gestion des connaissances, ingénierie des systèmes).
Les applications des recherches menées au sein du groupe de recheche ADO se situent dans les domaines :
- Aéronautique et Espace : Observation de la Terre et Véhicules autonomes,
- Systèmes de production : Configuration des systèmes et programmation d’ateliers,
- Industrie X.0 : Maintenance préventive.
doctorants et post-doctorants
chercheurs
axes de recherche
modules d'enseignement
Nos enseignements
Notre groupe de recherche est fortement impliqué dans les formations d’excellence de l’ISAE-SUPAERO, aussi bien dans le cursus ingénieur que dans les programmes de master. Nous nous investissons pleinement dans l’enseignement en proposant des cours alliant théorie et application, afin de garantir aux étudiants une formation ancrée dans les dernières avancées scientifiques et technologiques.
Nous encourageons et favorisons la participation à des projets de recherche pour permettre à nos étudiants de développer des compétences pratiques et méthodologiques essentielles dans le domaine des systèmes d’aide à la décision.
Nous intervenons dans les modules suivants :
- Filière de troisième année « Sciences de la Décision »,
- Parcours « Sciences des données et de la Décision »,
- Parcours « Génie Industriel ».
- F-SD320 « Supply Chain »,
- F-SD321 « Production »,
- F-SD322 « Modélisation et Simulation »,
- F-SD323 « Qualité et SI ».
- F-SD311 « Machine Learning »,
- F-SD312 « Big Data »,
- F-SD313 « Eco. Numérique »,
- F-SD314 « Cas d’étude »,
- F-SD319 « Séminaires ».
Nos partenaires
Responsable Groupe ADO
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Groupe scientifique « Mathématiques Appliquées » MA
Nos axes de recherche
Un des champs d’étude privilégiés, permettant de regrouper presque tous ces thèmes, est celui de l’étude théorique et numérique des problèmes liés aux interactions fluide-structure.
Ces actions de recherche se font en collaboration avec les grands acteurs toulousains : Institut de Mathématiques de Toulouse (Université Paul Sabatier-INSA), ONERA ou encore Institut Clément Ader (ICA), mais aussi avec d’autres partenaires nationaux et internationaux.
Le groupe de recherche de Mathématiques Appliquées (MA) est constitué de sept enseignants-chercheurs et un ingénieur-chercheur.
Les contributions sont principalement réalisées dans les thèmes de recherche suivants :
*Le découpage présenté ci-dessous n’est pas strict : des interactions existent.
Dans cet axe de recherche, on s’intéresse à divers aspects du contrôle et de la stabilisation ou stabilité de solutions à des équations aux dérivées partielles. Pour être plus précis :
- Contrôle des équations aux dérivées partielles
- Interaction Fluide-Structure
- Systèmes Hamiltoniens à Ports d’Interactions (pHS)
L’idée sous-jacente aux systèmes Hamiltoniens à ports d’interactions est de décrire la dynamique d’un système à l’aide de l’énergie physique du système (appelé le Hamiltonien).
En particulier, cela permet de traiter de manière générale les non-linéarités (Hamiltonien non quadratique). L’analyse du problème de Cauchy associé est toujours un sujet actif de recherche dans le cas de systèmes de dimension infinie (typiquement des équations aux dérivées partielles non-linéaires).
Les ports d’interactions consistent classiquement en un contrôle et une observation (entre autres) colocalisés permettant de coupler différents pHs. Le système résultant est alors encore un pHs. Il existe des structures algébriques subordonnées aux pHs : les structures de Dirac.
La simulation numérique des pHs appellent des méthodes numériques particulières permettant de préserver le Hamiltonien (ou plus précisément l’existence d’une structure de Dirac associée au système discrétisé).
Notons également que la stabilisation en boucle fermée est facilement obtenue dans les pHs, et qu’ils permettent également, au moins en dimension finie, de prendre en compte des contraintes sous forme d’équations algébriques couplées au système dynamique.
- Systèmes Différentiels Fractionnaires et Diffusifs (SDF)
- Systèmes linéaires bien posés (Well-Posed Linear Systems : WPLS)
Dans cet axe de recherche, on s’intéresse à l’optimisation numérique et à l’optimisation multidisciplinaire dans le cadre de la conception avant projet. Pour être plus précis :
- Développement et analyse d’algorithmes d’optimisations (déterministes et stochastiques)
- Résolution de systèmes linéaires de grande taille et pré-conditionnement
- Propagation d’incertitudes (UQ)
- Analyse de sensibilité
- Modèles de substitution
- Calcul haute performance (HPC)
Dans cet axe de recherche, on s’intéresse à l’application des probabilités et de la statistique à des problèmes concrets rencontrés par les industriels. Pour être plus précis :
- Analyse de performance des réseaux de communication
- Analyse de sensibilité
- Arbres aléatoires
Nos partenaires
Responsable Groupe MA
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Groupe scientifique « Conception et Analyse des Systèmes Critiques » CASC
Nos axes de recherche
Le groupe Conception et Analyse des Systèmes Critiques (CASC) – s’intéresse aux méthodes et outils supports à l’Ingénierie des Systèmes, avec comme objectifs :
- d’étendre l’état de l’art en termes de sûreté de fonctionnement du logiciel, de la conception du modèle initial jusqu’à la cible matérielle, ainsi que dans la définition et l’exploitationd’outils support pour la simulation/vérification formelle.
- de contribuer à la définition et la modélisation formelle de nouvelles architectures systèmes, et à l’intégration de nouvelles fonctionnalités logicielles telles que celles issues de l’IA.
Le groupe CASC couvre plusieurs facettes de l’ingénierie d’un système à logiciel prépondérant : conception, vérification et validation de systèmes critiques, déploiement sur cibles matérielles et enfin simulation distribuée et temps réel.
Nos contributions sont appliquées au domaine aéronautique et spatial, mais aussi plus largement aux systèmes embarqués et cyberphysiques. Ces contributions sont présentées au travers des publications sur OpenScience et des logiciels dont certains sont librement diffusables.
Le groupe CASC est organisé autour de deux thèmes de recherche :
Le thème Méthodes formelles et Langages dédiés s’intéresse à la sémantique formelle des langages de programmation ainsi que des programmes et de leurs spécifications, appliqués particulièrement aux langages adaptés à la conception de systèmes critiques embarqués.
L’utilisation des méthodes formelles (preuves de programme, méthodes SAT/SMT, correction par construction, …) pour la conception rigoureuse de fonctions avioniques peut se décliner sur les différentes étapes de conception et d’implantation d’un produit : vérification de cohérence au niveau de l’architecture, preuve de bon fonctionnement des outils de transformation de modèles/génération de code, preuve de la correction du code applicatif à embarquer.
L’étude des langages dédiés (réactifs synchrones, probabilistes, etc) et de leurs aspects sémantiques permet de s’assurer de l’embarquabilité des programmes pour la réalisation de fonctions avioniques par exemple, en tenant compte des exigences et contraintes fortes du domaine, tant en termes de ressources de calcul que d’implantation de fonctions avancées à base d’IA (réseaux de neurones ou apprentissage par inférence bayésienne).
Le thème Architecture et Simulation des systèmes cyberphysiques se concentre sur les étapes de V&V de systèmes critiques, notamment en lien avec la plateforme PRISE.
- Architectures avioniques nouvelles : prise en compte des nouveaux paradigmes processeurs et réseaux, et leur intégration sûre dans une plateforme avionique (projet SMARTIES)
- Embarquabilité d’applications sur achitectures hybrides (CPU, GPU et FPGA), notamment les réseaux de neurones et leurs tâches de décision complexes
- Simulation de systèmes, basés sur des outils de l’état de l’art
- Simulation distribuée temps réel, au travers de l’implantation du standard HLA par l’intergiciel CERTI développé en partenariat avec l’ONERA. CERTI implante les versions 1.3 et 1516 du standard de simulation HLA
- Interopérabilité et couplage de modèles de simulations pour les systèmes cyberphysiques, avec l’outil Ptolemy-HLA. Cet environnement de cosimulation distribuée permettant le couplage de deux outils open-source, Ptolemy II et CERTI/HLA. Il permet de tirer parti des modèles de calcul de Ptolemy, et du standard HLA pour l’interopérabilité et la distribution déterministe des simulations.
Les membres de l'équipe
Membres permanents
- Jannette Cardoso (HdR)
- Jean-Baptiste Chaudron
- Arnaud Dion
- Fabrice Frances
- Christophe Garion
- Christine Tasson (HdR)
- Xavier Thirioux (HdR)
7 Doctorants
Responsable Groupe CASC
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Groupe scientifique SysCo
Nos thèmes de recherche
Pour répondre aux besoins en enseignement de l’Institut, les compétences de l’équipe de recherche SYSCO doivent couvrir tous les domaines d’application du réseau et systèmes connectés dans les différents contextes aérospatiaux.
La vision globale développée par l’équipe a permis d’identifier trois thèmes de recherche majeurs sur lesquels ont été portés les efforts de recherche depuis plusieurs années :
- Réseaux par satellite : transmission des données d’une façon sécurisée et déterministe ;
- Systèmes et réseaux embarqués : conception et analyse de performance des systèmes et réseaux embarqués soumis à des contraintes de déterminisme et de sécurité ;
- Systèmes distribués : stockage distribué fiable et sécurisé à grande échelle.
Chaque enseignant-chercheur contribue à, au moins, deux des trois thèmes de recherche de l’équipe, ce qui permet de générer de multiples collaborations et des contributions transverses en plus des résultats focalisés sur un domaine.
De plus, plusieurs collaborations avec des membres des autres groupes de recherche du département ainsi que d’autres départements (notamment DEOS) sont également prolifiques.
Ces différents travaux de recherche ont été valorisés sous plusieurs formes sur ces 5 dernières années :
- Encadrement de plus d’une vingtaine de doctorants et post-doctorants
- Publication d’une centaine de papiers scientifiques et brevets au niveau international
- Mise en place de trois plate-formes de recherche: Ireal/Satenet pour les réseaux par satellite, Blockchain 4 UAV pour les systèmes distribués et Factoring pour les réseaux embarqués
- Participation à plus d’une dizaine de projets de recherche avec des partenaires industriels et académiques: projets région, projets ANR, projets industriels (TAS,Thales Avionics, AIRBUS), R&T CNES, projets avec l’Institut de Recherche et de Technologie (IRT) Antoine de Saint-Exupéry
Nos verrous scientifiques
Les principaux verrous scientifiques que nous considérons pour faire avancer l’état de l’art dans le cadre de nos travaux dans chacune de ces thématiques de recherche sont :
Pour les réseaux par satellite
- Système dynamique multi-orbite à large échelle et son hétérogénéité avec les réseaux terrestres
- Améliorer la sécurité des protocoles de communication avec la cryptographie post quantique
- Définition et intégration d’un routage sécurisé avec garanties déterministes de QoS (débit, délai).
Pour les réseaux embarqués et systèmes embarqués
- Architectures matérielles hétérogènes ainsi qu’une variété de mécanismes de contrôle d’accès
- Approche conjointe SW et HW pour l’exécution déterministe sur du multicore/ manycore
- Définition et analyse de stratégies d’ordonnancement pour les applications embarquées
- Définition et analyse des mécanismes de sécurité adaptés aux réseaux temps réel
- Méthodes d’évaluation du compromis sécurité/performance.
Dans les systèmes distribués
- Garantir le passage à l’échelle, l’intégrité des données et la mitigation des risques cybersécurité
- Mise en œuvre des mécanismes de cybersécurité et cryptographie post-quantique
- Définition des mécanismes dits "zero knowledge" pour les blockchains et les réseaux pair-a-pair
- Intégration de codes à effacement pour la fiabilisation et l’intégrité du stockage distribué.
Les membres de l'équipe
Ahlem MIFDAOUI (responsable de l'équipe)
- Réseaux temps reel et satellites,
- Routage, QoS
- Cryptographie et Cybersécurité
- Blockchains
- Cryptographie et fiabilité
- Systèmes distribués/Blockchains
- Cryptographie et Cybersécurité, Blockchains
- Réseaux satellites, Routage, QoS
*chef du DISC
- Réseaux et Systèmes temps-réel
- Sûreté de fonctionnement, OS
- Systèmes distribués/Blockchains
- Sûreté de fonctionnement
Responsable d’équipe SysCo
Nos partenaires
Académiques
Au niveau national
Au niveau international
Étatiques et industriels
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Les chercheurs de l’ISAE-SUPAERO explorent l’univers du quantique
À la croisée des disciplines, le quantique façonne le futur
Informatique quantique : premiers pas, la sécurité des communications en ligne de mire
« L’informatique quantique repose sur des bases totalement différentes de l’informatique classique et constitue une révolution qui peut changer le monde, » commente Arnaud Dion, enseignant- chercheur en systèmes embarqués.
L’informatique quantique permettra par exemple l’optimisation des process comme la maintenance programmée des avions pour des compagnies qui possèdent des flottes très importantes, une fiabilité accrue au-delà des prévisions météorologiques notamment pour l’agriculture, les transports, la production d’énergie. Dans le domaine de la santé les évolutions permettront d’accélérer la compréhension des maladies et d’améliorer la précision des traitements, ainsi que la simulation de molécules de plus en plus complexes.
La seconde révolution quantique va rapidement révolutionner la sécurité informatique telle que nous la connaissons aujourd’hui. Des chercheurs du Département d’Ingénierie des Systèmes Complexes de l’ISAE-SUPAERO sont engagés, depuis près de 10 ans dans un programme de recherche en cryptographie initié par l’Institut national américain des normes et de la technologie (NIST – USA). Lancée en 2016, cette campagne de standardisation de nouveaux algorithmes a retenu des projets soumis par l’ISAE-SUPAERO et ses partenaires.
Le Hamming Quasi-Cyclic (HQC), un protocole développé par des chercheurs de l’ISAE-SUPAERO, de l’ENAC, de l’Université de Limoge, d’autres universités vient d’être sélectionné pour faire face aux futures menaces des ordinateurs quantiques. Cette technologie assurera la sécurité des échanges numériques dans les domaines des télécommunications et des réseaux sensibles. Ce choix marque un tournant décisif dans l’histoire de la cryptographie et place HQC au cœur de la cybersécurité mondiale.
« Lorsque d’ici 10 à 15 ans, les ordinateurs quantiques seront opérationnels, ils déverrouilleront des codes en quelques heures. Si on ne s’intéresse pas maintenant à la cryptographie post quantique, des infrastructures informatiques pourront s’effondrer du jour au lendemain » confie Arnaud Dion.
L’Institut développe également une activité de recherche en informatique quantique pour explorer les applications spatiales et aéronautiques telles que l’analyse d’images, de trajectographie de sondes orbitales qui pourraient être envisagées dans l’avenir.
Réseaux de communications quantiques et traitement du signal : la recherche en marche
Au cœur du département Electronique, Optronique et traitement du Signal (DEOS), les chercheurs s’intéressent depuis quelques années aux télécommunications quantiques et lien laser en espace libre. Leur intérêt se porte sur les communications satellite sol dont les effets sont modélisés et les liaisons avec intrication quantique dédiés à être testées.
« Sur le plan expérimental nous disposons d’un lien laser satellite propre / banc infra-rouge sur les liens satellites sol. L’expérience des photons intriqués utilisée aujourd’hui pour l’enseignement sous forme de travaux pratiques de physique quantique à partir des travaux d’Alain Aspect (prix Nobel 2022) constituera dans l’avenir un dispositif qui nous permettra de développer notre recherche » précise Angélique Rissons, professeur et responsable du département DEOS.
La chercheuse Meryem Benammar, spécialiste en théorie de l’information, travaille quant à elle sur des techniques de sécurité de la couche physique. Elle s’intéresse particulièrement à la génération de clés sécurisées pour connecter des utilisateurs en assurant leur résistance face à des attaques et interception de réseaux espions.
La chercheuse précise « nous développons des algorithmes d’extraction de clés de communication sécurisée utiles dans les schémas de distribution de clés quantiques appelés Quantum Key Distribution ou QKD ».
Ces codes reposent sur des sources d’aléas d’origine quantique comme des photons intriqués ou la polarisation des photons, et sont par construction robustes aux ordinateurs quantiques, contrairement aux clés générées de façon mathématique. Les applications pratiques de schémas QKD transmis par satellite sont à grande échelle car ils offrent l’opportunité de distribuer les sources quantiques sur de longues distances via des liens de communication optiques. De fait, l’Europe mène des projets d’envergure afin de développer ses propres réseaux de distribution de clés quantiques.
En matière de formation, l’ISAE-SUPAERO en partenariat avec l’ENSEEIHT, l’ENAC et l’INSA Toulouse, propose aux étudiants ingénieurs de 3e année, le Master « Advanced Communication Systems », une des rares formations à aborder la sécurité de la couche physique dans un objectif de recherche.
De la recherche fondamentale aux projets collaboratifs : prochaine étape
À l’ISAE-SUPAERO, les expertises et avancées disciplinaires dans le domaine de la quantique permettent aujourd’hui de dessiner des ponts entre les différents spécialistes.
Demain, l’ensemble des compétences seront mises à profit sur des sujets transverses à travers des thèses appliquées en lien avec des partenaires industriels.
La recherche fondamentale qui agrège de plus en plus les sciences des télécommunications, du traitement du signal et de l’informatique quantique évolue vers de l’ingénierie.
L’ISAE-SUPAERO aura sa place au cœur de ces technologies !