H/F Post Doctorat en Physique des plasmas à haute densité d'énergie - aspects computationnels/théoriques

Centre lasers intenses et applications

TALENCE • Gironde

  • Chercheur en contrat CDD
  • 24 mois
  • Doctorat

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Cette offre est ouverte aux personnes disposant d’un titre leur reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ou travailleuse handicapée.

L'offre en un coup d'oeil

L'unité

Centre lasers intenses et applications

Type de Contrat

Chercheur en contrat CDD

Temps de Travail

Complet

Lieu de Travail

33405 TALENCE

Durée du contrat

24 mois

Date d'Embauche

01/01/2027

Rémuneration

Entre 3041€ et 4216 € brut mensuel selon expérience

Postuler Date limite de candidature : lundi 19 octobre 2026 23:59

Description du Poste

Les Missions

La fusion nucléaire contrôlée, inspirée des processus de fusion qui alimentent les étoiles, offre la perspective d'une source d'énergie propre et pratiquement inépuisable sur Terre. Le National Ignition Facility (NIF) a attiré l'attention mondiale en réalisant l'ignition scientifique par fusion d'une capsule pilotée par laser contenant du combustible nucléaire, le 5 décembre 2022, avec un rendement de fusion de 3,15 MJ pour 2,05 MJ d'énergie laser injectée (gain de la cible ~1,5). Bien qu'il s'agisse d'une étape critique, des gains de cible supérieurs à 100 sont attendus pour exploiter l'énergie de fusion inertielle (IFE) à des fins de production d'électricité. Les implosions magnétisées peuvent atteindre des gains de fusion plus élevés que la fusion par confinement inertiel (ICF) conventionnelle, en améliorant le confinement des particules alpha et en réduisant les pertes par conduction thermique électronique perpendiculairement au champ magnétique. Par ailleurs, même dans les implosions ICF conventionnelles, nominalement non magnétisées, les asymétries induites par le pilotage génèrent spontanément des champs magnétiques qui sont ensuite amplifiés pendant la compression et jouent un rôle critique dans la dynamique de la phase de stagnation, avec un impact direct sur les performances de la cible de fusion. D'autre part, le chauffage par particules rapides pourrait déclencher l'ignition dans le combustible comprimé indépendamment de la phase de compression, permettant potentiellement d'obtenir des gains d'énergie supérieurs à ceux de l'ICF conventionnelle. Enfin, les champs magnétiques peuvent simultanément améliorer le confinement dans le cœur de fusion et guider les particules rapides vers celui-ci, créant une forte synergie entre magnétisation et chauffage par particules rapides [D. Kawahito, M. Bailly-Grandvaux et al., Phil. Trans. R. Soc. A 2021].

L'Activité

La personne retenue dirigera des études computationnelles et théoriques visant à soutenir et orienter les efforts expérimentaux :
• Simulations magnétohydrodynamiques 2D/3D avec FLASH, incluant les champs magnétiques auto-générés et les effets de MHD étendue, menées sur site et en collaboration avec des équipes de l'Imperial College London et de l'Universidad Politécnica de Madrid.
• Simulations cinétiques avec LPSE (Laser Plasma Simulation Environment) des instabilités laser-plasma, de la propagation des ondes électromagnétiques et du transfert d'énergie entre faisceaux croisés, en particulier en présence de champs magnétiques ambiants, réalisées en collaboration avec le Laboratory for Laser Energetics (LLE, Rochester, États-Unis).
• Simulations pleinement cinétiques avec SMILEI (i) de l'accélération de particules pilotée par laser avec des impulsions et cibles structurées, et (ii) des instabilités laser-plasma et de la génération d'électrons chauds en présence de champs magnétiques ambiants.
• Des simulations hybrides particle-in-cell du transport des électrons chauds dans une cible ICF – incluant des champs magnétiques ambiants – seront également envisagées.
Le/la chercheur(se) postdoctoral(e) travaillera en étroite synergie avec l'équipe expérimentale, en apportant des éclairages théoriques et une modélisation numérique pour interpréter les résultats expérimentaux et concevoir les expériences futures. Des interactions continues avec les doctorants et autres chercheurs postdoctoraux de l'équipe sont attendues.

Votre Profil

Compétences

Les candidats devront être titulaires d'un doctorat en physique (ou en voie d'achèvement). Une solide formation en physique des plasmas ainsi qu'une expérience computationnelle pertinente sont vivement souhaitées.

Votre Environnement de Travail

Le CELIA est à la pointe de cette recherche, en coordonnant des projets internationaux (EUROFusion, NLUF, LBS, NIF Discovery Science, Association Laser Plasma) et français (ANR) sur l'étude des plasmas HED pilotés par laser sous champs magnétiques intenses et le chauffage par particules rapides de plasmas denses. Par exemple, nous menons des expériences d'implosion magnétisée à grande échelle sur OMEGA, NIF et LMJ [C. A. Walsh et al., PPCF 2022; G. Pérez-Callejo et al., PRE 2022; M. Bailly-Grandvaux et al., PRR 2024] et caractérisons le chauffage par protons rapides sur OMEGA EP [M. Bailly-Grandvaux et al., Comm. Phys. 2025].

Rémunération et avantages

Rémunération

Entre 3041€ et 4216 € brut mensuel selon expérience

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 UMR5107-SOPHEU0-088
Section(s) CN / Domaine de recherche Physique des atomes, molécules et plasmas. Optique et lasers

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.

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