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Post-Doc Projet ANR PEPR 5G Amélioration Rendements Énergétiques Antennes Actives RF (H/F)

Cette offre est disponible dans les langues suivantes :
- Français-- Anglais

Date Limite Candidature : vendredi 27 décembre 2024 23:59:00 heure de Paris

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Informations générales

Intitulé de l'offre : Post-Doc Projet ANR PEPR 5G Amélioration Rendements Énergétiques Antennes Actives RF (H/F)
Référence : UMR7252-AUDMAR-003
Nombre de Postes : 1
Lieu de travail : LIMOGES
Date de publication : vendredi 6 décembre 2024
Type de contrat : Chercheur en contrat CDD
Durée du contrat : 14 mois
Date d'embauche prévue : 1 février 2025
Quotité de travail : Complet
Rémunération : entre 2991.58€ à 3417.33€ brut mensuel
Niveau d'études souhaité : Doctorat
Expérience souhaitée : Indifférent
Section(s) CN : 8 - Micro et nanotechnologies, micro et nanosystèmes, photonique, électronique, électromagnétisme, énergie électrique

Missions

La recherche se concentre sur les thèmes suivants :
- Concevoir des circuits d'émetteurs-récepteurs RF à haut rendement énergétique ;
- Promouvoir la transversalité dans la conception d'antennes, de fonctions de circuits et de techniques de traitement du signal associées ;
Ce projet porte sur la conception d'un amplificateur de très forte puissance (HPA) dans le contexte d'une antenne active dans les bandes de fréquences millimétriques.

Activités

Pour ce post-doctorat, le travail se concentrera sur deux techniques pour améliorer la performance des amplificateurs de puissance (ET : Envelope Tracking et APT : Average Power Tracking). Ces techniques seront explorées au travers différentes conceptions, différents types d'analyses et de caractérisations expérimentales

Compétences

Design RF, CAO ADS, analyse, modélisation, conception et caractérisation des fonctions actives du front-end RF. Technologie GaN. Des connaissances en antennes seraient appréciées.

Contexte de travail

Les systèmes de télécommunication mobile 5G sont structurés autour d'une architecture antennaire dite « massive MIMO » (Multiple Input Multiple Output), qui permet de connecter simultanément plusieurs utilisateurs avec à priori une meilleure qualité de connexion et une optimisation de l'énergie rayonnée. Le système MIMO nécessite le déploiement d'antennes réseaux (APAA : Active Phase Array Antenna) qui permettent la formation de faisceaux directifs afin de concentrer l'énergie rayonnée principalement vers l'objet connecté. Le développement de ces antennes APAA requiert la conception d'amplificateurs de moyenne puissance (quelques watts suffisent) mais possédant des bandes passantes importantes (plusieurs centaines de MHz) dans le domaine millimétrique (bande Ka) et une efficacité énergétique la meilleure possible .Le projet de recherche que nous proposons s'inscrit donc dans ce contexte de systèmes d'amplification pour le massive MIMO 5G et vise plus précisément la réduction de la consommation des amplificateurs de puissance millimétriques à l'état solide en technologie GaN. Les techniques d'amélioration de l'efficacité énergétique que nous proposons dans ce projet consisteront d'une part à gérer dynamiquement la polarisation de l'amplificateur RF soit en fonction du type de modulation (technique ET « Envelope Tracking ») soit en fonction de la formation du faisceau de l'antenne (technique APT « Average Power Tracking »).La conception de différentes architectures d'amplificateurs de puissance peut être réalisée grâce à une optimisation multicritère simultanée du gain en puissance, de la puissance de sortie, du rendement global et de la linéarité. La conception peut être réalisée par des simulations quasi-statiques afin de minimiser la consommation d'énergie dans le PA (haute efficacité), tout en respectant les contraintes de linéarité et en tenant compte des bandes millimétriques de la 5G.

Le poste se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que votre arrivée soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.