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Structures metaliques micro-strucurées dispersives pour la localisation en ondes millimétriques H/F

Référence : UMR7587-JULDEL-003

  • Fonction publique : Fonction publique de l'État
  • Employeur : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
  • Localisation : 75238 PARIS 05 (France)
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Date limite de candidature : 05/08/2025

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  • Nature de l’emploi Emploi ouvert uniquement aux contractuels
  • Nature du contrat

    CDD de 3 ans

  • Expérience souhaitée Non renseigné
  • Rémunération Fourchette indicative pour les contractuels La rémunération est d'un minimum de 2200,00 € mensuel € brut/an Fourchette indicative pour les fonctionnaires Non renseignée
  • Catégorie Catégorie A (cadre)
  • Management Non renseigné
  • Télétravail possible Non renseigné

Vos missions en quelques mots

Sujet de thèse :
La localisation dans le domaine des radiofréquences (RF) est généralement réalisée en utilisant le « beamforming » des signaux enregistrés par un réseau d'antennes tel que dans les systèmes MIMO. Dans un tel système de localisation, chaque antenne du réseau possède sa propre chaîne RF, ce qui entraîne plusieurs inconvénients tels que des coûts élevés, une consommation énergétique élevée et la nécessité d'algorithmes de calcul intensifs.
Nous avons récemment présenté un système d'antenne à port unique capable de récupérer la position angulaire d'un émetteur RF potentiel [1] en utilisant une antenne à métamatériau compacte [2], [3]. L'antenne proposée a été réalisée par un réseau périodique fini de résonateurs métamatériques sub-longueur d'onde (λ/6). Nous montrons que cette antenne est capable d'obtenir des signatures angulaires et fréquentielles uniques sur une bande de fréquences spécifique. Nous avons démontré expérimentalement que de telles antennes peuvent être utilisées pour récupérer la position angulaire en azimut d'un émetteur potentiel en tirant parti des signatures obtenues.

Nous proposons ici de prolonger cette étude de manière à concevoir des antennes adaptées à des fréquences millimétriques et utilisant des bandes de fréquences plus étroites. Ainsi, il faudra ainsi développer des matériaux qui présentent des caractéristiques spectrales adaptées qui permettent de balayer les deux dimensions de l’espace. Deux approches seront considérées. La première implique la réalisation de matériaux résonnants et la seconde des matériaux à ondes progressives.

À cette fin, nous explorerons des solutions reposant sur des structures purement métalliques, qui présentent des pertes nettement inférieures à celles des structures méta-diélectriques. En particulier, nous proposons d’étudier les structures dites « spoof plasmons », qui constituent une extension bidimensionnelle des surfaces métalliques ondulées (corrugated surfaces). Ces structures purement métalliques permettent l’excitation d’ondes de surface analogues à celles générées dans les métasurfaces composées de résonateurs couplés.

Ce travail couvrira plusieurs aspects : la modélisation des spoof plasmons afin de maximiser leur dispersion tout en minimisant les pertes ; la compréhension des phénomènes de rayonnement et l’élaboration des diagrammes associés ; des simulations à l’aide d’outils électromagnétiques full-wave ; la réalisation expérimentale et les mesures ; et enfin, le traitement du signal pour développer des algorithmes de localisation performants.

[1] A. Ourir, A. Mokh, R. Khayatzadeh, M. Kamoun, A. Tourin, A. Fink, and J. de Rosny, “Angular localization of wideband sources using a single port metamaterial receive antenna,” European Conference on Antennas and Propagation, pp. 1–4, 2022.
[2] A. Ourir, M. Kamoun, A. Tourin, M. Fink, and J. de Rosny, “Compact metamaterial antenna for angular localization of radio-f
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Profil recherché

Contraintes et risques :
Aucun

Niveau d'études minimum requis

  • Niveau Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents
  • Spécialisation Formations générales

Langues

  • Français Seuil

Qui sommes-nous ?

Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

C’est l’une des plus importantes institutions publiques au monde : 33 000 femmes et hommes (dont plus de 16 000 chercheurs et plus de 16 000 ingénieurs et techniciens), 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.

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À propos de l'offre

  • 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.

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