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RNCP42687 Active · Niveau 7

Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité Télécommunications et réseaux

Certificateur · MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

L'essentiel

Certificateur(s)

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

Les technologies de l’information, de la communication et de la connaissance (TICC) évoluent à un rythme soutenu et occupent une place croissante dans la vie des citoyens comme dans celle des entreprises, tous secteurs confondus. La souveraineté numérique de la France et de l’Europe repose notamment sur la capacité des entreprises à maîtriser et à développer des technologies clés telles que l’internet des objets, le cloud, la cybersécurité et les réseaux mobiles de nouvelle génération, notamment la 5G.

Dans ce contexte, l’ingénieur diplômé du Cnam, spécialité Télécommunications et réseaux, contribue pleinement au développement des TICC. Conscient des enjeux économiques de son métier, il est préparé à accompagner les évolutions technologiques, à comprendre l’environnement de l’entreprise et à s’adapter à ses transformations.

Cette certification, qui répond aux attentes des entreprises en matière de Télécommunications et Réseaux et aux évolutions prévues dans ces domaines,

est proposée par le Cnam selon la modalité de formation continue Hors Temps de Travail, permettant aux auditeurs de concilier activité professionnelle et montée en compétences. Elle est déployée à Paris, dans le réseau des centres régionaux du Cnam, ainsi qu’à l’international, notamment au Liban, offrant ainsi une accessibilité et une flexibilité adaptées à des publics variés.

Activités visées

Les activités d’un ingénieur en télécommunications et réseaux couvrent plusieurs dimensions : conception, déploiement, exploitation, optimisation, sécurité et innovation autour des infrastructures de communication.
Analyse des besoins et conception
Recueillir et analyser les besoins des utilisateurs ou des clients
Définir l’architecture d’un réseau de télécommunications (réseaux IP, fibre optique, réseaux mobiles, Wi-Fi, IoT, réseaux industriels, etc.)
Concevoir des solutions adaptées aux contraintes techniques, économiques et réglementaires
Rédiger les spécifications techniques et cahiers des charges.
Déploiement et intégration
Piloter le déploiement d’équipements réseau (routeurs, commutateurs, stations radio, serveurs, pare-feu)
Configurer et intégrer les systèmes de télécommunications
Superviser les phases de tests et de validation
Coordonner les intervenants techniques et prestataires.
Exploitation et maintenance
Assurer la supervision des infrastructures réseau
Diagnostiquer et résoudre les incidents
Mettre en œuvre des actions de maintenance préventive et corrective
Garantir la disponibilité et la continuité de service.
Optimisation des performances
Analyser les indicateurs de qualité de service (QoS)
Optimiser la couverture radio, les performances réseau et les capacités
Réaliser des mesures et campagnes d’évaluation
Proposer des évolutions d’architecture.
Cybersécurité et fiabilité
Déployer des mécanismes de sécurité réseau
Mettre en œuvre des politiques de contrôle d’accès
Assurer la résilience et la continuité d’activité
Veiller à la conformité réglementaire (RGPD, normes sécurité, etc.).
Gestion de projets
Planifier les activités et gérer les ressources
Suivre les coûts, délais et risques
Animer des réunions techniques
Produire la documentation et les rapports d’avancement.
Innovation et R&D
Réaliser une veille technologique
Étudier et développer de nouvelles solutions (5G/6G, IA pour les réseaux, réseaux logiciels SDN/NFV, IoT, réseaux satellitaires, cybersécurité avancée)
Participer à des activités de recherche et d’expérimentation
Évaluer des technologies émergentes.
Communication et accompagnement
Former ses collaborateurs et utilisateurs en les accompagnant
Collaborer avec des équipes multidisciplinaires
Communiquer à l’écrit comme à l’oral en présentant des résultats techniques à différents publics
Interagir avec fournisseurs, opérateurs et partenaires.

Compétences attestées

Acquisition des connaissances scientifique et techniques et maitrise de leur mise en œuvre.
Maîtriser les sciences fondamentales appliquées aux télécommunications et réseaux, notamment les mathématiques, le traitement du signal, les probabilités, l’électromagnétisme, l’électronique, l’informatique et les transmissions numériques, et mobiliser les capacités d’analyse et de synthèse associées pour comprendre et résoudre des problématiques complexes de communication
Mobiliser les connaissances scientifiques et techniques spécifiques aux télécommunications et réseaux, notamment les architectures réseaux, les protocoles de communication, les réseaux mobiles et fixes, les systèmes radiofréquences, les communications sans fil, la cybersécurité, les réseaux IP, le cloud et la virtualisation des réseaux
Maîtriser les méthodes et outils de l’ingénieur en télécommunications et réseaux : modélisation, simulation, dimensionnement et optimisation de systèmes de communication ; identification et résolution de problèmes complexes ; approche systémique des infrastructures numériques ; utilisation d’outils logiciels de conception, d’analyse et de supervision ; intégration des approches numériques, de la gestion des risques, de la cybersécurité et du travail collaboratif à distance
Concevoir, développer, déployer, tester et valider des systèmes et services innovants de télécommunications et réseaux, en intégrant les besoins des utilisateurs, les contraintes techniques, économiques, énergétiques et réglementaires ainsi que les impacts sociétaux et environnementaux
Conduire des activités de recherche et d’innovation dans le domaine des télécommunications, développer des dispositifs expérimentaux, analyser des performances réseaux, exploiter des données scientifiques et maîtriser les ordres de grandeur liés aux systèmes de communication, aux réseaux numériques et aux infrastructures connectées
Identifier, évaluer et exploiter l’information scientifique, technique et réglementaire pertinente, assurer une veille technologique sur les évolutions des télécommunications (5G/6G, réseaux du futur, cybersécurité, intelligence artificielle appliquée aux réseaux, réseaux programmables, IoT) et développer une compétence informationnelle adaptée au secteur.
Adaptation aux exigences propres de l’entreprise et de la société
Prendre en compte les enjeux économiques, industriels, sociétaux et réglementaires des télécommunications, notamment la qualité de service, la sécurité, la souveraineté numérique, la compétitivité, la maîtrise des coûts, la performance énergétique, la résilience des infrastructures et les exigences du marché
Intégrer les responsabilités éthiques et professionnelles liées aux télécommunications et aux infrastructures numériques, notamment la protection des données, la cybersécurité, la confidentialité, la sécurité des systèmes, la santé et sécurité au travail, la diversité et la responsabilité sociétale
Accompagner les transitions numériques, énergétiques et environnementales, en concevant des architectures télécoms plus sobres énergétiquement, résilientes et durables, et en intégrant les impératifs écologiques dans le développement des réseaux du futur
Comprendre les enjeux sociétaux des technologies numériques et des télécommunications, contribuer à la diffusion de la culture scientifique et participer au développement d’infrastructures numériques répondant aux besoins de connectivité, d’inclusion numérique et de transformation des usages.
Prise en compte de la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle
S’intégrer et évoluer dans des organisations complexes du secteur des télécommunications, piloter des projets techniques, travailler dans des équipes pluridisciplinaires, exercer des responsabilités techniques ou managériales et communiquer efficacement avec des acteurs variés
Développer une démarche d’innovation et d’entrepreneuriat, proposer de nouvelles solutions technologiques dans les domaines des réseaux et télécommunications et contribuer aux projets de transformation numérique des organisations
Évoluer dans un environnement international et multiculturel, maîtriser l’anglais technique et professionnel, collaborer avec des équipes internationales et prendre en compte les dimensions mondiales des standards, réglementations et écosystèmes télécoms
Développer son autonomie professionnelle et sa capacité d’apprentissage tout au long de la vie, s’autoévaluer, maintenir ses compétences à jour face aux évolutions rapides des technologies des télécommunications et construire son parcours professionnel dans un secteur en transformation permanente.

Blocs de compétences · 6

RNCP42687BC01
Déployer, exploiter et maintenir des infrastructures de télécommunications et réseaux
Compétences visées
Maîtriser les méthodes et outils de l’ingénieur en télécommunications et réseaux
Déployer une chaîne de communication de bout en bout en configurant les fonctions de transmission, de codage, de modulation et les protocoles réseau selon les exigences de performance du système
Configurer des équipements réseaux (commutation, routage, services IP) en tenant compte des contraintes de débit, latence, disponibilité et qualité de service
Diagnostiquer des dysfonctionnements d’infrastructures télécoms-réseaux à partir d’outils de mesure, d’analyse de trafic et de supervision
Administrer des infrastructures interconnectées (réseaux d’entreprise, Internet, réseaux d’accès fixes ou mobiles) en garantissant leur continuité de service, leur sécurité et leurs performances.
Modalités d'évaluation
Évaluations écrites sous forme de questions de cours et d’exercices appliqués aux activités professionnelles du domaine Rapports de projets présentant des études de cas Rapport d'expériences professionnelles.
RNCP42687BC02
Concevoir des architectures de télécommunications et d’acheminement de l’information
Compétences visées
Maîtriser les méthodes et outils de l’ingénieur en télécommunications et réseaux
Concevoir une architecture télécom-réseau intégrant supports de transmission, réseaux d’accès, cœur de réseau et services numériques selon les besoins d’un contexte industriel donné
Dimensionner une infrastructure de communication en intégrant contraintes de propagation, qualité de service, capacité et trafic
Sélectionner des solutions conformes aux standards internationaux (3GPP, IETF, IEEE, ITU) et aux contraintes réglementaires
Modéliser signaux, flux et traitements numériques afin d’optimiser les performances globales du système
Concevoir des architectures distribuées intégrant cloud, edge computing et virtualisation des services.
Modalités d'évaluation
Étude de cas sous forme d’examens écrits Rapport d’expériences professionnelles
RNCP42687BC03
Développer et intégrer des systèmes télécommunications et réseaux sécurisés
Compétences visées
Maîtriser les méthodes et outils de l’ingénieur en télécommunications et réseaux
Développer et intégrer des sous-systèmes de communication et des services réseaux répondant à des exigences fonctionnelles et opérationnelles
Déployer des réseaux d’accès fixes ou sans fil (WiFi, cellulaires, IoT) en garantissant leur interopérabilité
Évaluer les performances d’un système télécom-réseau à partir d’indicateurs techniques (débit, BER, latence, disponibilité, QoS)
Déployer des mécanismes de sécurité protégeant les infrastructures, les flux et les données échangées
Valider les performances d’un système au moyen de mesures, essais et campagnes d’expérimentation.
Modalités d'évaluation
Étude de cas sous forme d’examens écrits et de comptes rendus de travaux pratiques et de mini-projets.
RNCP42687BC04
Concevoir des infrastructures numériques évolutives et virtualisées
Compétences visées
Maîtriser les outils informatiques appliqués aux problématiques de Télécommunications et de réseaux
Concevoir des architectures intégrant virtualisation réseau, SDN, NFV, cloud et edge computing afin d’améliorer flexibilité et évolutivité
Dimensionner les ressources radio, réseau et calcul en fonction des besoins de performance et de résilience
Évaluer l’impact des technologies de transmission sur les performances globales d’une infrastructure numérique
Optimiser des architectures télécoms-réseaux en intégrant contraintes énergétiques, économiques et opérationnelles.
Modalités d'évaluation
Étude de cas sous forme d’examens écrits et de comptes rendus de travaux pratiques et mini-projets Rapport d’expériences professionnelles.
RNCP42687BC05
Développer des systèmes de communications numériques et sans fil
Compétences visées
Maîtriser les outils informatiques appliqués aux problématiques de Télécommunications et de réseaux
Développer des traitements numériques du signal pour améliorer les performances de communications sans fil
Implémenter et valider des systèmes radio logiciels (SDR) intégrés à des architectures réseau
Concevoir des solutions connectées intégrant objets communicants, infrastructures réseau et services numériques
Évaluer expérimentalement les performances bout en bout d’un système télécom-réseau et proposer des actions d’amélioration.
Modalités d'évaluation
Étude de cas sous forme de projet Rapport de projet.
RNCP42687BC06
Piloter des projets d’ingénierie en télécommunications et réseaux dans un environnement industriel international et responsable
Compétences visées
Piloter un projet d’ingénierie télécommunications et réseaux en coordonnant exigences techniques, ressources, délais, risques et livrables
Prendre en compte les enjeux de l’entreprise concernant les aspects humains, économiques, industriels et règlementaires pour ce qui concerne les problématiques de télécommunications et de réseaux
Réaliser une veille scientifique, normative et technologique afin d’identifier des solutions innovantes adaptées aux infrastructures télécoms-réseaux
Intégrer les enjeux de cybersécurité, souveraineté numérique, résilience, sobriété énergétique et impact environnemental dans les décisions d’ingénierie
Maîtriser les techniques de gestion de projet
Communiquer avec les acteurs et clients des projets.
Coordonner des activités d’ingénierie dans des contextes multiculturels et internationaux
Évaluer ses pratiques professionnelles et actualiser ses compétences au regard des évolutions technologiques du secteur.
Modalités d'évaluation
Mémoire d’ingénieur et soutenance Projets transverses (innovation / RSE / international) Dossier de veille technologique Production écrite et orale en anglais Évaluation en situation professionnelle.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Industries des télécommunications, des réseaux numériques et des équipements de communication, entreprises spécialisées dans les infrastructures réseaux, fabricants d'équipements, entreprises du numérique, sociétés développant des solutions pour l'Internet des objets (IoT), les communications entre machines (M2M), les réseaux 5G/6G, les réseaux satellitaires, ainsi que les centres de recherche publics ou privés et les start-up technologiques innovantes.
Opérateurs de télécommunications, entreprises de services du numérique (ESN), intégrateurs de systèmes, fournisseurs de services Internet et cloud, secteurs des transports, de l'énergie, de l'industrie, de la défense, de la santé et des administrations, ainsi que toute organisation exploitant, déployant ou sécurisant des infrastructures et des services de télécommunications et de réseaux numériques.
Sociétés de services, d’opérateurs, d'entreprises, de collectivités territoriales, ... en contact avec différents intervenants (constructeurs, prestataires, ...), variant selon le type de structure (société de services, entreprise, ...) et pouvant impliquer un détachement auprès d'autres entreprises.

Types d'emplois accessibles

Ingénieur radio ;Ingénieur réseaux télécoms ;Ingénieur déploiement télécoms ;Ingénieur en architecture télécoms ;Ingénieur études et support télécoms ;Ingénieur télécommunications ;Architecte réseaux de télécommunications ;Chef de projet télécoms ;Concepteur-réalisateur de réseaux télécoms ;Consultant télécoms.

Métiers visés (ROME)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible et Lien formation-emploi.

2 695 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+5 ou plus (doctorat, master ou équivalent) en communication et information (41 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 11 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
  • B2X35 — Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms tension 5/5 (Très élevée)
  • B6X73 — Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP  tension 5/5 (Très élevée)
  • G1X75 — Techniciens et agents de maîtrise en assistance et support technique client et en installation et maintenance télécoms et courants faibles tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X40 — Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire tension 5/5 (Très élevée)
  • H0X90 — Techniciens du contrôle qualité tension 5/5 (Très élevée)
  • H1X93 — Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité tension 5/5 (Très élevée)
  • M1X81 — Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique tension 4/5 (Élevée)
  • M2X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom tension 5/5 (Très élevée)
  • M2X92 — Responsables et cadres de la production, de l'exploitation et de la maintenance informatique et télécom tension 3/5 (Modérée)
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement tension 5/5 (Très élevée)
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) tension 5/5 (Très élevée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

58 705 projets de recrutement
52 % en tension jugés difficiles à recruter
3 % emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 11 familles professionnelles (nomenclature FAP).
  • B2X35 — Ouvriers en montage réseaux électriques et télécoms
  • B6X73 — Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP 
  • G1X75 — Techniciens et agents de maîtrise en assistance et support technique client et en installation et maintenance télécoms et courants faibles
  • H0X40 — Ouvriers qualifiés du contrôle qualité et de laboratoire
  • H0X90 — Techniciens du contrôle qualité
  • H1X93 — Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité
  • M1X81 — Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique
  • M2X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom
  • M2X92 — Responsables et cadres de la production, de l'exploitation et de la maintenance informatique et télécom
  • N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement
  • N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte
Formation initiale Non
Formation continue Oui
Apprentissage Non
Contrat de professionnalisation Oui
Candidature individuelle Non
VAE Oui
Cadre Nouvelle-CalédonieOui
Cadre Polynésie françaiseOui
Prérequis à l'entrée
La formation conduisant à la certification est intégrée en première année (cursus de six semestres) avec un diplôme ou une validation de niveau 5 ou 6 dans un domaine scientifique ou technologique.
Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation
Le jury est présidé par le Directeur de l’EICnam ou son représentant. En plus du président, le jury est composé paritairement de personnalités du milieu professionnel et du milieu académique avec un quorum de huit personnes. Il comprend a minima : - le directeur du CCR ou son représentant, - le responsable national du diplôme concerné ou son représentant, - le responsable opérationnel du diplôme concerné ou son représentant, - le représentant du partenaire institutionnel de la formation ou son représentant, - des représentants des entreprises partenaires. La composition du jury est arrêtée chaque année par le Directeur de l’EiCnam et portée à la signature de l’administrateur général du Cnam par la Direction nationale des formations.
Composition du jury — VAE
Le jury VAE est composé d’au moins quatre membres, dont au moins un qualifié au regard de la certification visée. Le jury est présidé par l’enseignant responsable du titre d’ingénieur ou son représentant. Il propose la composition de jury.

Liens avec d'autres certifications

Anciennes versions

Base légale

Date d'échéance31-08-2029
Dernière délivrance possible31-08-2033

Pour plus d'informations · Statistiques

AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2024 2 100 % —
2023 3 100 % —
2022 10 100 % —
2021 8 80 % —
2020 8 90 % —
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