Conception et Modélisation Électromagnétique de Résonateurs à Modes de Galerie pour un Maser Millimétrique à Base d'Électrons sur Hélium Liquide H/F CNRS

  • Toulouse - 31
  • CDD
  • Temps partiel
  • Bac +5
  • Service public des collectivités territoriales
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Détail du poste

Description du Poste Sujet De Thèse Le projet ANR HELIQUANT vise à développer un amplificateur maser millimétrique (100-200 GHz) exploitant l'inversion de population observée dans les niveaux de Landau et de Rydberg d'électrons piégés à la surface de l'hélium liquide. Cette gamme de fréquences correspond au « gap térahertz », où les technologies supraconductrices actuelles restent peu efficaces. La réalisation de ce dispositif nécessite un résonateur diélectrique à modes de galerie (Whispering Gallery Mode, WGM) à très haut facteur de qualité, couplé de manière critique au nuage électronique bidimensionnel et à un circuit hyperfréquence externe, dans un environnement cryogénique confiné et sous champ magnétique. La forte conductivité de Hall anisotrope des électrons sous champ magnétique modifie les conditions aux limites électromagnétiques, complexifiant fortement la conception du résonateur. La thèse vise à concevoir, modéliser et valider expérimentalement des résonateurs WGM opérant entre 100 et 200 GHz, compatibles avec un couplage efficace au nuage d'électrons sur hélium sous champ magnétique modéré. Il s'agira de déterminer les fréquences propres, facteurs de qualité et volumes modaux optimaux, d'identifier la polarisation adaptée aux transitions cyclotron et Rydberg, et d'expliquer quantitativement l'asymétrie de transmission déjà observée expérimentalement sous champ magnétique. Le travail combinera simulations électromagnétiques 3D rigoureuses (solveur FEM, HFSS) et approximations analytiques en limite de film mince pour modéliser la conductivité de surface anisotrope des électrons sur hélium et son impact sur la polarisation, la distribution des modes et la propagation non réciproque dans le résonateur. Différentes stratégies de couplage (antennes, guides d'ondes évanescentes) seront comparées afin de maximiser l'efficacité d'injection à la résonance tout en supprimant la transmission hors résonance. Les prédictions seront confrontées à des mesures à température ambiante par analyseur de réseau vectoriel, réalisées sur la plateforme de caractérisation du LAAS. Une collaboration étroite avec le partenaire LPS permettra d'intégrer les contraintes cryogéniques (cellule hermétique, accès hyperfréquence sans fuite d'hélium) à la conception finale. La thèse doit permettre l'identification d'une géométrie de résonateur optimale pour le couplage aux électrons sur hélium, la validation expérimentale de l'efficacité d'injection à température ambiante, et un modèle prédictif de l'effet de la conductivité de Hall sur les modes WGM. Ces résultats prépareront la démonstration de principe d'un maser millimétrique, avec un potentiel de transfert vers d'autres systèmes électroniques bidimensionnels (GaAs, matériaux 2D). Votre Environnement de Travail La thèse se déroulera au LAAS-CNRS (Toulouse), au sein de l'équipe MINC spécialisée en circuits micro-ondes et millimétriques, sous la direction de Hervé Aubert (LAAS) et Alexei Chepelianskii (LPS). Elle s'inscrit dans le projet ANR HELIQUANT (48 mois, coordination LPS), consortium associant le LAAS, LPS, FAST et UTINAM. Le doctorant bénéficiera des plateformes de caractérisation hyperfréquence et de simulation électromagnétique (HFSS) du LAAS, ainsi que de missions régulières auprès des partenaires du consortium. Rémunération et avantages Rémunération 2300,00 € 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 UPR8001-HERAUB-004 Section(s) CN / Domaine de recherche Mathématiques et interactions des mathématiques 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 14/09/2026 - Réf : cea6d4e1d820e6bfdd5a34724b3e3aff

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