Thèse Mesure du Champ Électrique par E-Fish Ns et Ps Validation Calibration et Application à l'Étude des Mécanismes Fondamentaux dans les Décharges à Pression Atmosphérique H/F Doctorat.Gouv.Fr

  • Toulouse - 31
  • CDD
  • Bac +5
  • Service public d'état
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Les missions du poste

Among the available diagnostics, the E-FISH technique currently appears to be one of the most promising, as it enables non-intrusive measurements with excellent spatial and temporal resolution. Nevertheless, its quantitative use remains limited by the absence of universal calibration procedures and by an still incomplete understanding of the contributions of different chemical species to the measured signal.

The project therefore aims to address these scientific challenges by developing a comprehensive methodology for validating and calibrating the diagnostic. The main objective is to develop a quantitative, robust, and reproducible E-FISH diagnostic for measuring the electric field in non-equilibrium atmospheric-pressure plasmas.

The scientific objectives are as follows:
- to develop an absolute calibration method for the E-FISH diagnostic;
- to experimentally validate this method on a DBD discharge in the Townsend regime;
- to compare the performance of E-FISH diagnostics using nanosecond and picosecond lasers;
- to apply the validated diagnostic to the study of diffuse discharge formation mechanisms and surface charge evolution;
- to improve the understanding of the physical mechanisms governing atmospheric-pressure discharges. The work will be based on an approach combining experimentation, instrumentation, and modelling.

The main steps will be:
- development of a nanosecond E-FISH experimental setup at the LAPLACE laboratory;
- design and implementation of a calibration procedure using a DBD in the Townsend regime;
- electrical measurements enabling an independent determination of the electric field;
- experimental comparison of ns and ps E-FISH diagnostics on an identical reactor at LAPLACE and at the University of Minnesota;
- analysis of the optical and electrical measurements;
- use of the validated diagnostic to study filamentary/diffuse transition mechanisms and surface charge dynamics.

Le profil recherché

Titulaire d'un Master (ou équivalent) en physique, physique des plasmas, génie électrique, optique ou discipline connexe. Le ou la candidat(e) devra posséder de bonnes connaissances en physique expérimentale, des compétences en programmation scientifique (Python, MATLAB ou équivalent), ainsi qu'un intérêt pour l'instrumentation et les diagnostics optiques. Une bonne maîtrise de l'anglais, de l'autonomie, de la rigueur et un goût pour le travail expérimental sont attendus.

Application link : https://edd-projets.utoulouse.fr/

Bienvenue chez Doctorat.Gouv.Fr

Établissement : Université de Toulouse École doctorale : GEETS - Génie Electrique Electronique,Télécommunications et Santé : du système au nanosystème Laboratoire de recherche : LAPLACE - Laboratoire PLAsma et Conversion d'Énergie Direction de la thèse : Nicolas NAUDE ORCID 0000000285344114 Début de la thèse : 2027-09-01 Date limite de candidature : 2026-11-23T23:59:59 Les plasmas froids à pression atmosphérique sont utilisés dans de nombreuses applications telles que le traitement de surfaces, la dépollution des gaz, la conversion chimique ou les procédés plasma pour l'énergie et l'environnement. Ces décharges sont généralement filamentaires, fortement non homogènes et transitoires. Leur maîtrise nécessite une compréhension approfondie des mécanismes physiques qui les gouvernent. Parmi les paramètres essentiels, le champ électrique contrôle les phénomènes d'ionisation, le transport des charges, la cinétique chimique et le dépôt d'énergie. Sa mesure demeure cependant difficile, les sondes étant intrusives et les méthodes indirectes reposant sur des hypothèses souvent restrictives.
La technique E-FISH (Electric-Field-Induced Second Harmonic generation) constitue aujourd'hui l'un des diagnostics optiques non intrusifs les plus prometteurs pour mesurer le champ électrique dans les plasmas hors équilibre. Elle repose sur la génération d'une harmonique dont l'intensité dépend du champ électrique local et permet des mesures résolues spatialement et temporellement sans perturber la décharge. Les lasers nanoseconde (ns), robustes et largement disponibles, sont particulièrement adaptés aux plasmas atmosphériques, tandis que les lasers picoseconde (ps) offrent une meilleure résolution temporelle et limitent les émissions plasma, le claquage optique et certaines contributions non linéaires parasites.
L'exploitation quantitative de cette technique nécessite toutefois une calibration rigoureuse, le signal dépendant également de la composition du gaz, de la pression, de la température, des paramètres optiques et des conditions expérimentales. Une méthode de calibration indépendante permettrait en outre de déterminer l'hyperpolarisabilité d'espèces encore mal connues, notamment certains ions.
Le premier objectif de cette thèse est de développer et valider une méthode de calibration à partir d'une décharge à barrière diélectrique (DBD) fonctionnant en régime de Townsend (diffus) à pression atmosphérique dans différents gaz et mélanges (N, air, CO, NO, mélanges oxydants...). Cette configuration présente un champ électrique quasi uniforme pouvant être déterminé indépendamment grâce aux mesures électriques et à un modèle de circuit équivalent, fournissant ainsi une référence fiable pour l'étalonnage du diagnostic.
Le second objectif consiste à comparer les diagnostics E-FISH réalisés avec des lasers nanoseconde et picoseconde. Un banc expérimental ns sera développé au laboratoire LAPLACE puis comparé aux mesures obtenues à l'Université du Minnesota à l'aide d'un système ps haute sensibilité. Un réacteur DBD identique sera utilisé dans les deux laboratoires afin de limiter les incertitudes liées à la géométrie et aux propriétés diélectriques. Cette étude permettra d'identifier les avantages, les limites et les domaines d'application de chaque approche.
Enfin, le diagnostic validé sera utilisé pour étudier l'évolution temporelle des charges de surface entre deux décharges successives et leur rôle dans la formation des décharges diffuses à pression atmosphérique. Ces travaux apporteront des données inédites sur les mécanismes de transition entre régimes filamentaires et diffus.
Cette thèse s'inscrit dans une collaboration entre l'équipe ScIPRA du laboratoire LAPLACE (Université de Toulouse) et l'équipe du Pr. Simeni (Université du Minnesota). Le ou la doctorant(e) effectuera environ la moitié de la thèse en France et l'autre moitié aux États-Unis, bénéficiant ainsi d'une formation de haut niveau en diagnostics avancés des plasmas dans un contexte international. Controlling atmospheric-pressure discharges is a major challenge for numerous applications: surface treatment, pollution abatement, chemical conversion, plasma-assisted synthesis, and plasma medicine. The electric field is the parameter that directly governs ionization processes, electronic excitation, and reaction kinetics. However, its measurement remains particularly challenging.

Publiée le 21/09/2026 - Réf : 339fe87047b04eb7669b42388e2ae4d6

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