Doctorant H/F

CNRS

  • Paris 5e - 75
  • CDD
  • Temps partiel
  • Bac +5
  • Service public des collectivités territoriales
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Détail du poste

Description du Poste Sujet De Thèse Expérimentation sur le transport topologique des ondes élastiques dans des métamatériaux nanostructurés Votre Environnement de Travail Les métamatériaux élastiques topologiques offrent une approche innovante pour le contrôle de la propagation des ondes mécaniques. Exploitant des propriétés topologiques, ces structures permettent d'envisager des avancées majeures dans le guidage d'ondes robustes, la filtration acoustique et le développement de capteurs de haute précision. Cette thèse a pour ambition d'étudier expérimentalement le transport topologique des ondes élastiques dans des métamatériaux nanostructurés, en ciblant plus spécifiquement deux types d'ondes : Ondes de Rayleigh, se propageant à la surface de substrats en silicium; Ondes de Lamb, confinées dans des membranes nanostructurées en Si ou en SiN.Les résultats obtenus serviront à concevoir de nouveaux guides d'ondes mécaniques ultra-robustes et à renforcer la sensibilité de systèmes de détection acoustique. À long terme, ces travaux pourraient également ouvrir la voie à des applications dans les technologies de communication et les dispositifs de filtrage basés sur les ondes élastiques.Approche expérimentale1. Fabrication des échantillonsLa conception des membranes et cristaux topologiques s'appuie sur des techniques de lithographie, de gravure ionique et d'attaque chimique, réalisées en collaboration avec le C2N. Les géométries et la qualité des nanostructures sont ensuite optimisées grâce à une batterie de caractérisations (AFM, SEM, ellipsométrie).2. Génération et détection des ondesL'excitation sans contact et l'analyse sub-micrométrique des modes s'effectuent par la technique de picosecond ultrasonics, tandis qu'un modulateur spatial de lumière (SLM) permet d'ajuster la direction et la fréquence des ondes. La détection de haute précision repose sur l'interférométrie optique et la spectroscopie ultrasonique, assurant une sensibilité adaptée aux phénomènes attendus.3. Étude de la robustesse et des modes topologiquesL'analyse porte sur la propagation guidée et les modes localisés au niveau des interfaces topologiques. L'influence de divers défauts sur la robustesse des ondes fait l'objet de comparaisons poussées avec les modèles théoriques, afin d'optimiser la conception des structures et de maîtriser au mieux le transport élastique en collaboration avec l'IEMN. Contraintes et risques Ce projet est principalement expérimental et implique le développement et l'optimisation de dispositifs nanostructurés ainsi que la mise en oeuvre de techniques avancées d'optique et d'ultrasons picosecondes. Le doctorant sera amené à travailler en salle blanche (en collaboration avec le C2N), à réaliser des mesures de haute sensibilité et à analyser des jeux de données complexes. Une part importante du travail consistera à adapter les protocoles expérimentaux et à comparer les résultats obtenus avec les prédictions théoriques. Le projet nécessite donc de la rigueur, de l'autonomie et un goût prononcé pour l'expérimentation. Rémunération et avantages Rémunération La rémunération est de 2300,00 €/brut mensuel Congés et RTT annuels 44 jours Pratique et Indemnisation du TT Pratique et indemnisation du TT Transport Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu'à 300€ À propos de l'offre Référence de l'offre UMR7588-OLGBOY-003 Section(s) CN / Domaine de recherche Mécanique des solides. Matériaux et structures. Biomécanique. Acoustique À propos du CNRS Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement. Le CNRS Les métiers de la recherche

Publiée le 11/06/2026 - Réf : ad715eda22748d4b22755eed6fc06d24

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