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Doctorant (H/F) en Dynamique de phonons acoustiques

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

Date Limite Candidature : jeudi 3 juillet 2025 23:59:00 heure de Paris

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Informations générales

Intitulé de l'offre : Doctorant (H/F) en Dynamique de phonons acoustiques
Référence : UMR9001-NORLAN-012
Nombre de Postes : 1
Lieu de travail : PALAISEAU
Date de publication : jeudi 12 juin 2025
Type de contrat : CDD Doctorant
Durée du contrat : 36 mois
Date de début de la thèse : 1 septembre 2025
Quotité de travail : Complet
Rémunération : La rémunération est d'un minimum de 2200,00 € mensuel
Section(s) CN : 01 - Interactions, particules, noyaux du laboratoire au cosmos

Description du sujet de thèse

La nanophononique est un domaine prometteur avec un potentiel de manipulation du son et de la chaleur à l’échelle nanométrique. Ces trente dernières années les recherches sur les propriétés vibrationnelles de systèmes composés de couches de semi-conducteurs ont été intenses et ont permis d’acquérir une compréhension profonde des phonons acoustiques dans ces structures. Cependant la mise au point de dispositifs phononiques dans la gamme du GHz au THz reste un domaine ouvert à de nouvelles idées et applications.

La nanophononique est essentielle pour l’ingénierie du transport thermique dans les dispositifs électroniques nanométriques, et pourrait dévoiler une nouvelle voie dans les communications quantiques utilisant des phonons comme porteurs d’information. Nous étudierons la dynamique des phonons dans des résonateurs acoustiques formés par des miroirs de Bragg semiconducteurs, capables de confiner un mode d'interface. Grâce aux expériences de diffusion Brillouin de haute résolution et des expériences de génération cohérente de phonons acoustiques, nous allons étudier la dynamique des systèmes microstructurés. Nous proposons d'étudier des systèmes dans lesquels la lumière (proche infrarouge) et les phonons acoustiques (20 à 300 GHz) peuvent être confinés simultanément.

Activites
- Simulations et optimisation numériques des résonateurs acoustiques et optiques
- Conception et fabrication des dispositifs nano-acoustiques
- Réalisation du dispositif expérimental pour la caractérisation optique des micropiliers couples et des résonateurs opto-phononiques
- Réalisation des expériences de spectroscopie Raman et Brillouin de tres haute resolution, et des expériences de génération cohérente de phonons acoustiques

Competences attendues
- Bon niveau en optique en général
- Connaissances en nanophotonique et conception des cristaux photoniques ou phononiques
- Motivation pour la simulation numérique des structures optophononiques
- Capacité à travailler en équipe et à interagir avec les membres de l'équipe
- Expérience dans le montage des expériences de micro-photoluminescence et/ou spectroscopie.

Contexte de travail

Le doctorat se fera au sein du groupe d'optique quantique dans des nanostructures semiconductrices (GOSS) du Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N), une unité mixte du CNRS et de l'université Paris-Saclay. Le C2N rassemble plus de 120 chercheurs et 80 ingénieurs, techniciens et administratifs. Il est doté d'une centrale technologique avec des salles blanches de plus de 2900 mètres carrés. Le groupe GOSS est composé de 8 chercheurs et compte plus de 25 doctorants et post-doctorants.

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.

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.

Contraintes et risques

Les activités de recherche impliquent l'utilisation des systèmes lasers.