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Post-Doc (H/F) en physique moléculaire : analyse et prédiction d'absorptions infrarouges

Cette offre est disponible dans les langues suivantes :
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Informations générales

Référence : UMR8539-ISARIC-024
Lieu de travail : PARIS 05
Date de publication : vendredi 4 octobre 2019
Type de contrat : CDD Scientifique
Durée du contrat : 24 mois
Date d'embauche prévue : 1 février 2020
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : Selon expérience et grille CNRS
Niveau d'études souhaité : Doctorat
Expérience souhaitée : Indifférent

Missions

L'agent recruté travaillera dans le cadre du projet COMPLEAT financé par l'ANR.

Activités

Analyses de spectres d'absorption/transmission infrarouges mesurés à l'aide de spectromètres de différents laboratoires (e.g. FTS, CRDS). Développement de plusieurs outils théoriques de prédiction pour les continua de CH4-CO2, H2O-CO2 and H2-CO2, incluant les ailes des bandes (dipolaires) et les bandes d'absorption induite par collision. Test de ces outils par comparaisons avec les mesures puis, après optimisation des paramètres des modèles, calculs systématiques de spectres d'absorption (tables) pour les domaines de longueur d'onde et de température pertinents pour les applications en planétologie visées..

Compétences

- Doctorat/postdoc en physique moléculaire/spectroscopie moléculaire incluant des aspects théoriques
- Grande motivation pour la recherche scientifique
- Une bonne connaissance du FORTRAN serait utile

Contexte de travail

L'objectif du projet COMPLEAT est de décrire, par l'expérience et la théorie, les continua d'absorption de mélanges gazeux H2O-CO2, CH4-CO2 et H2-CO2 dans l'infrarouge moyen et lointain en vue de simulations numériques des climats de planètes ayant des atmosphères riches en CO2. Des mesures de grande qualité seront effectuées à différentes températures avec des spectromètres FTS, CRDS and OF-CAES des courtes aux grandes longueurs d'onde. Les données expérimentales seront combinées avec des prédictions théoriques pour engendrer des tables de spectres qui seront utilisées par un modèle global de climats planétaires avec trois objectifs: (i) Modéliser le climat ancien de Mars pour comprendre dans quelles conditions les énigmatiques réseaux de vallées et de lacs les ont pu se former. (ii) Simuler l'évolution de planètes à océans de magma, étape essentielle pour comprendre pourquoi la Terre et V2nus ont évolué si différemment. (iii) Engendre des observations virtuelles pour des planètes de taille proche de celle de la Terre à différent stades de leur évolution en support aux observatoires astronomiques futurs.

Contraintes et risques

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