Post Doctorant - Talence, France - CNRS

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Entreprise vérifiée
Talence, France

il y a 4 jours

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter


Description
Cette offre est disponible dans les langues suivantes:

- Français
- Anglais

Date Limite Candidature : mardi 9 avril 2024

**Informations générales**:
**Intitulé de l'offre **:Post Doctorant (H/F) : Etudes cinétiques et magneto-hydrodynamiques des plasmas magnétisés à haute densité d'énergie.**
Référence : UMR5107-SOPHEU0-050
Nombre de Postes : 1
Lieu de travail : TALENCE
Date de publication : mardi 19 mars 2024
Type de contrat : CDD Scientifique
Durée du contrat : 24 mois
Date d'embauche prévue : 1 juin 2024
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : 2 905€ et 4 081€ brut mensuel selon expérience
Niveau d'études souhaité : Niveau 8 - (Doctorat)
Expérience souhaitée : Indifférent
Section(s) CN : Physique des atomes, molécules et plasmas. Optique et lasers

**Missions**:
**Activités**:
Les activités expérimentales sont divisées en deux catégories:
i) Les premières expériences ont été conçues pour l'installation OMEGA, livrant une énergie laser de 15 kJ pour la compression radiale de cylindres remplis de deutérium dopés à l'argon, avec et sans champ magnétique statique imposé. Les premiers résultats montrent des changements systématiques dans les spectres de raies d'émission de couche K de l'Ar qui révèlent une augmentation de la température centrale de 50 % lorsqu'un champ magnétique initial de 30 T est appliqué. Ces résultats sont en ligne avec les simulations MHD étendues mettant en évidence l'impact d'un champ compressé de 10 kT [Bailly-Grandvaux+ PRR (2024)]. La plate-forme a été adaptée à un drive laser d'énergie 20 fois supérieure - avec des tirs programmés à la National Ignition Facility (NIF) et au Laser Méga-Joule (LMJ) - prévoyant une résolution spatiale de la température centrale grâce à l'utilisation de la spectroscopie à double dopant (Ar et Kr) [Pérez-Callejo+ PRE (2022)] et mesures de compressibilité du champ magnétique à partir de la spectrométrie de temps de vol des neutrons secondaires, avec une résolution angulaire.
ii) Des expériences à moyenne échelle - prévues au LULI2000 et dans d'autres installations d'énergie équivalente fonctionnant à un taux de répétition élevé, ainsi qu'aux stations HDE des installations XFEL - se concentreront sur la physique microscopique du transport de chaleur pour différents paramètres des plasma plasma magnétisés. Couvrant une large gamme de niveaux de magnétisation, nous acquerrons une collection de données sur le transport de chaleur anisotrope en régimes locaux et non locaux et sur l'advection et la diffusion du champ magnétique. Les données collectées seront ensuite utilisées pour comparer les modèles et les simulations, et fourniront donc des références robustes pour la conception expérimentale des expériences de fusion magnéto-inertielle à plus grande échelle.
Sur la contrepartie théorie et simulation, nous visons à:
iii) Concevoir et interpréter les expériences à l'aide des codes disponibles au CELIA (CHIC 2D avec champ magnétique perpendiculaire au plan de simulation, et FLASH 2D et 3D avec modules MHD étendus).
iv) Aider au développement du nouveau code hydrodynamique (3D, AMR-ALE), notamment sur l'inclusion de modules avancés de transport d'électrons incluant les effets de magnétisation, ainsi que l'impact des coefficients de transport sur la MHD étendu.

**Compétences**:
**Contexte de travail**:
Travail en équipe, campagnes expérimentales internationales.

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.

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