Je m’intĂ©resse au sport…

Comment optimiser les performances des athlĂštes? Comment amĂ©liorer les caractĂ©ristiques d’un ski ou d’une raquette de tennis? Comment mesurer des paramĂštres physiologiques importants en temps rĂ©el?

Sport Josh Calabrese Web

…j'entreprends des Ă©tudes Ă  l'EPFL

Afin de repousser toujours plus loin les limites de leur discipline, les athlĂštes s’appuient dĂ©sormais sur des innovations technologiques dĂ©veloppĂ©es au sein de laboratoires de pointe. Que ce soit pour concevoir des Ă©quipements fiables et performants, optimiser leurs mouvements et positionnements, Ă©laborer des stratĂ©gies efficaces face Ă  leurs adversaires ou analyser leurs prouesses, les athlĂštes peuvent compter sur des ingĂ©nieures et ingĂ©nieurs pour atteindre le plus haut niveau sur tous les terrains.

Science et génie des matériaux

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Afin d’accomplir des prouesses inĂ©dites, les athlĂštes peuvent compter sur des Ă©quipements de pointe pour traduire leurs mouvements avec rigueur et assurer au mieux leur sĂ©curitĂ©. La rĂ©sistance, l’élasticitĂ© et le poids des raquettes de tennis, skis et perches utilisĂ©s par les athlĂštes font en effet l’objet de recherches poussĂ©es pour optimiser ces paramĂštres grĂące Ă  des combinaisons de matĂ©riaux spĂ©cifiques et des techniques de fabrication innovantes. Le grand public pourra en bĂ©nĂ©ficier par la suite dans des Ă©quipements plus performants et confortables.

Génie électrique et électronique

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Afin d’optimiser leurs entraĂźnements, les athlĂštes adoptent une approche quantitative du sport en mesurant et en analysant le taux d’antioxydants dans leur sang, leur rythme cardiovasculaire ou encore leur activitĂ© cĂ©rĂ©brale. Pour ce faire, des capteurs issus de la microĂ©lectronique sont utilisĂ©s, s’appuyant sur des techniques avancĂ©es de transmission et de traitement des signaux.

Génie mécanique

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La conception et le processus de fabrication des voiles de kitesurf, des dĂ©railleurs de vĂ©los et des ailerons de bolides ont une influence sur l’aĂ©rodynamisme de ces Ă©quipements, sur les vibrations gĂ©nĂ©rĂ©es et, ainsi, sur les performances des athlĂštes. Dans ces domaines, les connaissances des ingĂ©nieures et ingĂ©nieurs en mĂ©canique sont mises Ă  profit afin de dĂ©multiplier la force des athlĂštes.

Informatique

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La reconstitution et la modĂ©lisation d’actions, la visualisation en temps rĂ©el de donnĂ©es de jeu et l’analyse des performances d’adversaires sont devenues incontournables tant pour les athlĂštes que pour leurs coachs. Autant de possibilitĂ©s devenues accessibles grĂące aux avancĂ©es rĂ©centes des technologies informatiques qui permettent Ă©galement de s’immerger virtuellement dans les diffĂ©rentes phases de jeu.

Ingénierie des sciences du vivant

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Le corps humain, premier outil de travail des athlĂštes, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une machine soumise non seulement aux lois de la physiologie mais Ă©galement Ă  celles de la biophysique ou de la biomĂ©canique. À cette interface, les Ă©tudes menĂ©es en ingĂ©nierie des sciences du vivant permettent de dĂ©velopper des stratĂ©gies innovantes visant Ă  mieux comprendre et utiliser ce systĂšme complexe.

Microtechnique

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Pour assister les athlĂštes dans leurs exploits sans les gĂȘner, certains Ă©quipements tels que les oreillettes utilisĂ©es par les cyclistes doivent ĂȘtre miniaturisĂ©s, sans que leurs performances n’en pĂątissent. De mĂȘme, l’optimisation de l’intĂ©gration de capteurs et d’autres Ă©lĂ©ments technologiques dans des produits tels que des smartwatches permet d’accroĂźtre leur ergonomie et leur confort d’utilisation dans le cadre de pratiques sportives.

Outils d’orientation

Orientation thématique

Les implications de certaines expertises dans des domaines phares sont parfois insoupçonnées. Pour relever ensemble des défis de portée mondiale, des passionnés de divers domaines doivent mettre à profit leurs connaissances.

Le Bachelor Ă  l’EPFL

L’EPFL permet d’accĂ©der Ă  la plupart des disciplines de l’ingĂ©nierie, des sciences exactes et de l’architecture. Au niveau Bachelor, 13 programmes sont proposĂ©s.