Informations générales
Organisme de rattachement
CNRS
Référence
UMR5107-SOPHEU0-087
Date de début de diffusion
28/08/2026
Date de parution
09/09/2026
Date de fin de diffusion
18/09/2026
Intitulé long de l'offre
Post Doctorant (H/F) : physique des plasmas haute densité d’énergie (focus principal : expériences ; calcul et théorie également bienvenus)
Date limite de candidature
18/09/2026
Nature du contrat
CDD de 2 ans
Description du poste
Versant
Fonction Publique de l'Etat
Catégorie
Catégorie A (cadre)
Nature de l'emploi
Emploi ouvert uniquement aux contractuels
Domaine / Métier
Recherche - Chercheuse / Chercheur
Statut du poste
Vacant
Intitulé du poste
Post Doctorant (H/F) : physique des plasmas haute densité d’énergie (focus principal : expériences ; c
Descriptif de l'employeur
Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche. Créé en 1939 et dirigé par des scientifiques, il a pour mission de faire progresser la connaissance et être utile à la société dans le respect des règles d’éthique, de déontologie et d’intégrité scientifique.
Description du poste
Missions :
La fusion nucléaire contrôlée, inspirée des processus de fusion qui alimentent les étoiles, offre la perspective d’une source d’énergie propre et pratiquement inépuisable sur Terre. Le National Ignition Facility (NIF) a suscité une attention mondiale en allumant par laser un plasma de fusion le 5 décembre 2022 avec un rendement de fusion de 3,15 MJ pour une énergie laser incidente de 2,05 MJ (gain cible ~1,5). Bien qu’il s’agisse d’une étape critique, des gains cibles supérieurs à 100 sont considérés comme nécessaires pour exploiter l’Inertial Fusion Energy (IFE) à des fins de production d’électricité. Les implosions magnétisées peuvent atteindre des gains de fusion supérieurs à ceux de la fusion par confinement inertiel (Inertial Confinement Fusion, ICF) conventionnelle, en renforçant le confinement des particules alpha et en réduisant les pertes par conduction thermique des électrons perpendiculairement au champ magnétique. Par ailleurs, même dans les implosions ICF conventionnelles, nominalement non magnétisées, des asymétries d’illumination génèrent spontanément des champs magnétiques, qui sont ensuite amplifiés lors de la compression et jouent un rôle critique dans la dynamique de stagnation, impactant directement les performances des cibles de fusion. D’autre part, le chauffage par particules rapides pourrait permettre de déclencher l’allumage du combustible comprimé indépendamment de la phase de compression, ce qui ouvrirait la voie à des gains énergétiques plus élevés que dans l’ICF conventionnelle. Enfin, les champs magnétiques peuvent à la fois améliorer le confinement du cœur de fusion et guider les particules rapides vers celui ci, créant une forte synergie entre magnétisation et chauffage par particules rapides [D. Kawahito, M. Bailly-Grandvaux et al., Phil. Trans. R. Soc. A 2021].
Activités :
Le postdoctorant contribuera à la conception, à la réalisation et à l’analyse des données des prochaines campagnes expérimentales :
• Sur OMEGA et sur des installations européennes (telles que LULI 2000, PHELIX, entre autres) afin de faire progresser notre compréhension des effets des champs magnétiques sur la physique d’implosion, les instabilités laser plasma et le transport de chaleur. Le projet dispose de financements dédiés pour l’acquisition de nouveaux équipements permettant de générer (bobines) et de diagnostiquer (spectroscopie et autres diagnostics) des plasmas HED magnétisés sur des installations laser utilisateur de taille intermédiaire.
• Sur OMEGA EP et sur des installations européennes (telles que ELI Beamlines, Eu XFEL, Apollon, entre autres) afin d’augmenter le flux d’énergie des sources de particules générées par laser pour l’allumage rapide de plasmas, en agissant sur l’impulsion laser (par exemple orbital angular momentum), l’interaction (cibles micro structurées, comme dans [M. Bailly-Grandvaux et al. PRE 2020]), ou le transport (focalisation par cône, cibles
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Conditions particulières d'exercice
Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde : 34 000 femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, y sont développées des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit que le CNRS tisse entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait de lui un acteur clé de l’innovation en France et dans le monde. Le partenariat qui le lie avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-ups issues de ses laboratoires (près de 100 chaque année) témoignent du potentiel économique de ses travaux de recherche.
Descriptif du profil recherché
Competences :
Les candidat(e)s doivent être titulaires d’un doctorat en physique (ou en voie de soutenance prochainement). Un solide bagage en physique des plasmas et une expérience expérimentale pertinente dans ce domaine sont fortement souhaités.
Contraintes et risques :
Temps plein
Oui
Rémunération contractuels (en € brut/an)
Entre 3041€ et 4216 € brut mensuel selon expérience
Pays
Localisation du poste
Europe, France, Nouvelle Aquitaine, Gironde (33)
Géolocalisation du poste
TALENCE
Lieu d'affectation (sans géolocalisation)
33405 TALENCE (France)
Critères candidat
Niveau d'études / Diplôme
Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents
Spécialisation
Formations générales
Langues
Français (Seuil)