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Doctorant en composants et circuits RF magnoniques reconfigurables (H/F) - Palaiseau | Thales Job


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Job Opportunity Details

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Salary

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No

Weekly Working Hours

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Positions

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Working Location

Palaiseau, Palaiseau, France   [ View map ]
Lieu : Palaiseau, France

Construisons ensemble un avenir de confiance

Thales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Cyber & Digital. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif. Le Groupe investit près de 4,5 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation tels que l’IA, la cybersécurité, le quantique, les technologies du cloud et la 6G. Thales compte près de 85 000 collaborateurs dans 65 pays. ​

Nos engagements, vos avantages

  • Une réussite portée par notre excellence technologique, votre expérience et notre ambition partagée

  • Un package de rémunération attractif

  • Un développement des compétences en continu : parcours de formation, académies et communautés internes

  • Un environnement inclusif, bienveillant et respectant l’équilibre des collaborateurs

  • Un engagement sociétal et environnemental reconnu

Votre quotidien

Thales Research&Technology, notre centre de recherche dans les domaines matériels, et CortAIx Labs, notre centre de recherche en IA et digital ont pour mission de proposer des innovations de ruptures, de maintenir et d’accroitre l’avance technologique et d’en assurer la compétitivité pour le groupe.

En nous rejoignant vous intégrez le laboratoire Albert Fert sur le sujet des composants et circuits RF magnoniques reconfigurables qui représentent une direction de recherche prometteuse pour les architectures radiofréquences (RF) de nouvelle génération, combinant flexibilité, efficacité énergétique et compatibilité avec les technologies quantiques émergentes. L’objectif global de votre sujet de thèse sera de développer des dispositifs magnoniques reconfigurables et efficaces, intégrables sur puce ou dans des plateformes hybrides, fonctionnant à température ambiante pour répondre aux exigences conventionnelles des systèmes RF. Parallèlement, la recherche explore de nouvelles stratégies de reconfiguration compatibles avec le fonctionnement des circuits quantiques, où un contrôle cohérent et faible bruit des excitations de spin est crucial.

 

L’enjeu est d’ajuster dynamiquement la réponse fonctionnelle des composants RF magnoniques (filtrage, retard, sélection de canaux, démultiplexage en fréquence). Deux approches complémentaires sont proposées.

Approche conventionnelle :

  • Contrôle par champ magnétique intégré à des MEMS magnétiques, où des structures microfabriquées génèrent des champs de fuite ajustables pour modifier la réponse magnonique.
  • Hypothèse clé : Maximiser l’intensité des champs de fuite pourrait élargir la plage de réglage et, en particulier, doubler la bande passante effective, permettant un traitement du signal RF plus polyvalent.
  • Canaux à ondes de spin : Utilisés pour réaliser un démultiplexage fréquentiel multicanal, où différentes composantes fréquentielles sont acheminées vers des canaux de propagation distincts, autorisant une opération simultanée ou reconfigurable multifréquence.

Approche supraconductrice :

  • Exploite l’effet d’écran magnétique des supraconducteurs pour moduler l’environnement magnétique du dispositif magnonique.
  • En opérant en dessous et au-dessus de la température critique supraconductrice (Tc), on obtient une reconfiguration dépendante de l’état, réduisant potentiellement la dissipation d’énergie de contrôle et ouvrant des perspectives d’intégration avec des plateformes quantiques hybrides ou supraconductrices

 

Votre thèse se concentrera également sur l’optimisation de la transduction entre les excitations électromagnétiques RF et les ondes de spin propagatives, un goulot d’étranglement pour les systèmes RF magnoniques pratiques. Deux stratégies sont envisagées :

  • Transduction par métaux conventionnels : Optimisation des transducteurs métalliques (matériaux et géométrie) pour améliorer l’efficacité de conversion (couplage renforcé, minimisation des pertes) et comparaison entre le YIG (faibles pertes) et les ferromagnétiques métalliques (compatibles CMOS mais plus dissipatifs).
  • Transduction par supraconducteurs : Réduction des pertes résistives et accès à l’excitation de modes d’ondes de spin à grand vecteur d’onde via des excitations par mouvement de vortex et Tests de limiteurs d’ondes de spin (spin-wave limiter) et de détecteurs magnéto-tunnel (MTJ) en collaboration.
  • Vous aurez ainsi pour objectif de développer des dispositifs magnoniques reconfigurables et efficaces, intégrables sur puce ou en hybride, fonctionnant à température ambiante pour l’électronique RF conventionnelle, avec des approches innovantes compatibles avec les circuits quantiques.    


Votre profil

Doctorant en composants et circuits RF magnoniques reconfigurables (H/F) 


Votre priorité est de de faire une thèse entre recherche et industrie ?

Vous avez l’ambition de rejoindre Thales et de contribuer à l’innovation ?

Vous avez un intérêt marqué pour la recherche fondamentale et appliquée et les innovations technologiques ? 


Vous disposez d’un diplôme Bac+5 en école d’Ingénieur ou formation équivalente en physique appliquée, et avez de l'expérience sur :

  • Magnonique et physique du magnétisme
  • Radiofréquences (RF) et micro-ondes (conception et caractérisation de composants RF).
  • Nanofabrication / microfabrication (MEMS, procédés en salle blanche).
  • Simulation et modélisation électromagnétique (COMSOL, CST, HFSS, Matlab/Python).
  • Anglais scientifique (lecture d’articles, rédaction et présentation de résultats) niveau C1 attendu 

Rigueur scientifique, autonomie expérimentale, esprit d’analyse et de synthèse et esprit d’équipe sont des atouts que l'on vous reconnait ? 

Alors ce poste est fait pour vous !

Thales, entreprise Handi-Engagée, reconnait tous les talents. La diversité est notre meilleur atout. Postulez et rejoignez nous !


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