Thèse Méta-Optiques à Base de Super-Cellules Dipolaires Désordonnées H/F Doctorat.Gouv.Fr
- Paris - 75
- CDD
- Bac +5
- Service public d'état
Les missions du poste
La thèse s'inscrit dans ce contexte, et se propose d'explorer des métasurfaces non locales à base de supercellules permettant de combiner plusieurs fonctions indépendantes (à différentes positions angulaires ou spectrales), chacune avec une efficacité élevée. Le travail demandé se décompose en différentes tâches qui vont des concepts théoriques et du développement de modèles simplifiés électromagnétiques à la caractérisation expérimentale, en passant par des aspects de réalisation technologique. Dans un premier temps, le doctorant étudiera la réponse d'une combinaison d'antennes dipolaires au sein d'une supercellule unique, puis au sein de métasurfaces désordonnées. Il/elle proposera des modèles analytiques pour décrire leur comportement, qui seront comparés à des modèles complexes. Il/elle travaillera également sur la conception de dispositifs et en particulier sur la manière de gérer les canaux de fuites radiatives et non radiatives avec des gabarits spectraux complexes (au moins 3 longueurs d'ondes contraintes à des niveaux d'absorption données). Le doctorant sera amené à concevoir et caractériser ces différentes métasurfaces, si besoin à l'aide de bancs de caractérisation à développer.
Les questions scientifiques que nous adressons dans ce sujet sont les suivantes :
- Comportement d'un ensemble de dipôles dans une super-cellule en transmission (ou réflexion). Possibilité d'un modèle effectif dipolaire équivalent ?
- Lien entre la réponse d'une super-cellule et la réponse d'un assemblage. Quelle description physique et quelle influence de l'organisation sur la réponse optique globale.
- Comment exploiter ces phénomènes pour proposer des composants méta-optiques innovants, agissant en transmission. Le premier objectif de la thèse est d'étudier les liens entre la réponse d'une super-cellule comprenant entre un et une dizaine de résonateurs dipolaires, et la réponse d'ensemble d'une métasurface composée d'un ensemble de super-cellules agencées suivant des désordres hyperuniformes (on étudiera aussi l'intérêt de désordres non corrélées et l'influence du niveau d'hyperuniformité).
Le deuxième objectif de la thèse est d'utiliser ces structures pour concevoir des méta-optiques sans pertes vers de la diffraction.
Les différentes techniques à mettre en oeuvre sont :
- Modélisation : physique des nanostructures et physique des dipôles, électromagnétisme (codes de calculs BMM, RCWA, COMSOL)
- Caractérisation optiques : Caractérisation des sections efficaces (diffusion, extinction, absorption), caractérisation infrarouge de méta-surfaces (transmission, réflexion), caractérisation des propriétés des méta-optiques (action sur la phase, la polarisation)
Le profil recherché
Goût pour l'expérimentation.
Expérience avérée d'utilisation et de développement de code de simulation électromagnétique.
Bienvenue chez Doctorat.Gouv.Fr
Publiée le 28/08/2026 - Réf : 0018794dc127337d4ddf70791ecb2fe9