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Chercheur en physique et génie optique (H/F)

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Informations générales

Référence : UPR10-MICPEF-002
Lieu de travail : VALBONNE
Date de publication : lundi 26 novembre 2018
Type de contrat : CDD Scientifique
Durée du contrat : 12 mois
Date d'embauche prévue : 2 janvier 2019
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : entre 2 600 et 3 500€ bruts mensuels selon expérience
Niveau d'études souhaité : Doctorat
Expérience souhaitée : 1 à 4 années

Missions

le candidat (e) travaillera à des projets de recherche impliquant de nouveaux composants optiques plats et des systèmes électroniques intégrés en vue de la mise au point de dispositifs de commande de faisceaux optiques destinés aux nouvelles applications LIDAR

Activités

- Analyse théorique, modélisation et conception de dispositifs nanophotoniques : expérience de la simulation multi-physique
- Nanofabrication et traitement pratique de dispositifs nanophotoniques en salle blanche (des expériences antérieures avec le traitement de matériaux semi-conducteurs pour des dispositifs photoniques seraient fortement appréciées)
- Expériences optiques et méthodes de caractérisation électrique.

Compétences

- Modélisation optique et nanofabrications

- Excellentes compétences en communication et en rédaction permettant des rapports sur des données expérimentales et théoriques, en interne et dans des conférences internationales.

Contexte de travail

Le Centre de Recherche pour l'Hétéro-Epitaxie et ses Applications (CRHEA) est un laboratoire de recherche du CNRS spécialisé dans l'épitaxie des matériaux semi-conducteurs à grande bande interdite comme les matériaux nitrures d'éléments III (GaN, AlN), l'oxyde de zinc (ZnO), le carbure de silicium (SiC) et leur micro- et nanofabrication en salle blanche. Le CRHEA étudie également les matériaux 2D comme le graphène, ou le nitrure de bore.
Les grands domaines couverts par le CRHEA concernent la transition énergétique, les communications du futur, l'environnement et la santé. Le CRHEA effectue également des études fondamentales en nanosciences et en croissance cristalline.
Les matériaux à grande énergie de bande interdite sont des éléments clefs pour l'électronique de puissance, l'électronique à très haute fréquence, l'éclairage à base de LEDs et les nouvelles générations de micro-afficheurs. Les sources lasers fonctionnant dans le visible et dans l'Ultra-Violet réalisées au CRHEA ont des applications multiples pour l'éclairage, la biophotonique et pour la purification de l'eau. Le CRHEA développe également des composants dans le domaine THz, des circuits photoniques, des composants optiques avancés à base de métasurfaces, des applications en spintronique, des capteurs et s'implique dans le développement des technologies quantiques.
Le laboratoire dispose de huit réacteurs de croissance par épitaxie par jets moléculaires et de cinq réacteurs de croissance en phase vapeur. Il dispose également d'outils de caractérisation structurale des matériaux et une salle blanche pour la micro et nanofabrication.
le CRHEA emploie une soixantaine d'agents (dont 20 chercheurs/enseignants-chercheurs, une quinzaine d'ingénieurs et une quinzaine de doctorants/post-doctorants).

Contexte de travail :
La combinaison d'approches descendantes et ascendantes permet d'exploiter toutes les possibilités offertes par les nanostructures et c'est la force de l'équipe Nanotechnologies, qui utilise GaN et ZnO comme matériaux de choix. Nos intérêts vont de la science fondamentale des matériaux, y compris la croissance MBE et MOCVD de nouveaux matériaux (par exemple ZnMnO, nitrures de terres rares et oxynitrures), au développement de systèmes nanophotoniques plus complexes. Il s'agit notamment de métasurfaces, qui permettent la fabrication de composants optoélectroniques ultraminces-ultralégers tels que des métalentilles, des microcavités optiques. Ces dernières sont le terrain de jeu idéal pour tester des effets en électrodynamique quantique et obtenir des condensats Bose-Einstein dans un environnement à semi-conducteurs. Enfin, une dernière plateforme nanophotonique à base de nanofils GaN est capable de stimuler les cellules biologiques avec une résolution spatiale sans précédent. Par ailleurs, la manipulation du spin de porteurs et / ou excitons au sein de ces structures photoniques, grâce à nos matériaux magnétiques, ouvre la possibilité de coupler spin et photons dans une interface électriquement adressable.
- Poste financé par le "Fonds de Recherche européens, ERC". Le/la candidat (e) s'intégrera et travaillera au sein de l'équipe NANO, composée de 5 chercheurs, 3 ingénieurs, 8 doctorants.

Contraintes et risques

- capacité à travailler en excellente collaboration et dans un environnement de recherche dynamique
- Prolongation possible de l'embauche de 24 mois

Informations complémentaires

Pour plus d'informations : https//2dphotonics.weebly.com/

CV détaillé à transmettre à Patrice GENEVET, pg@crhea.cnrs.fr

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