La Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA, au coeur des enjeux de la dissuasion nucléaire Française, cherche ses futurs talents. Organisme inclusif, le CEA est handi-accueillant : nos emplois sont ouverts à toutes et tous.
Associer les forces et les compétences de chacun pour atteindre nos objectifs est l'une de nos valeurs partagées par nos 4 600 salariés, répartis sur 5 centres.
Les 1 000 salariés du centre du Cesta, en Nouvelle-Aquitaine, participent au développement des armes de la force de dissuasion française.
Le centre assure le rôle d'architecte industriel des têtes nucléaires mises à la disposition des Armées françaises depuis leur conception jusqu'à leur retrait du service.
Pour garantir les performances opérationnelles des systèmes d'armes, le Cesta s'inscrit dans une démarche de simulation de haut niveau et s'appuie sur un parc de moyens d'essais exceptionnels. Parmi ceux-ci, il développe et exploite le plus grand laser d'Europe : le Laser MégaJoule (LMJ).
Venez vous investir au service de la Défense et de la Sécurité de notre pays, relever des défis scientifiques et techniques avec des moyens technologiques d'exception ! Vous contribuerez à l'excellence de la recherche et à la compétitivité de l'industrie française en construisant votre avenir dans un environnement varié et respectueux. Plusieurs chaînes laser de haute énergie délivrant des impulsions laser nanosecondes à la longueur d'onde de 351 nm sont en fonctionnement dans le monde, notamment au LLNL avec le National Ignition Facility (NIF, Livermore USA) et au CEA CESTA avec le laser Mégajoule (LMJ, Le Barp-Bordeaux). Ces installations, dites de fusion par confinement inertiel, visent l'étude des plasmas chauds et denses dans des conditions que l'on retrouve lors du fonctionnement des armes nucléaires ou au coeur des étoiles.
Les expériences les plus complexes réalisées sur ces installations sont celles conduisant à un gain thermonucléaire par confinement inertiel d'une micro-cible. Le NIF a réalisé en décembre 2022 une première historique en produisant une énergie par réaction de fusion supérieure à l'énergie des faisceaux laser ayant permis de l'initier.
Ce résultat a été reproduit depuis à plusieurs reprises. L'approche par confinement laser se révèle au cours des années comme possible pour la fusion nucléaire ; elle se présente comme une option potentielle pour la production d'énergie décartonnée. De nombreuses start-up se sont lancées depuis dans cette voie dans le monde entier.
En France, la start-up Gen-F épaulée par Thales, avec le soutien du CEA et des UMR CELIA et LULI, a porté le projet TARANIS de fusion par confinement inertiel (FCI) en attaque directe en réponse à l'appel à projet « Réacteurs Nucléaires Innovants » lancé par BPI. Le projet TARANIS a été validé par BPI en juin 2024 et la phase 1 du projet doit démarrer rapidement.
Alors que la fusion sur le NIF a été renouvelée depuis 2022 quelques fois dans une année sur un système laser tirant quelques fois par jour, le challenge consiste ici en la maîtrise et compréhension de l'endommagement des optiques sous flux laser élevé à une cadence allant du tir par min à 10Hz environ.
Dans ce contexte et en lien avec des départements interne du CEA/DAM, vous aurez à formaliser les spécifications des deux machines laser (la maquette et le démonstrateur).
En tant qu'ingénieur modélisation laser, vos missions seront les suivantes :
· Vous contribuerez au dimensionnement de l'architecture du laser de puissance récurrent en s'appuyant sur la simulation numérique de la propagation du faisceau, de l'amplification de l'énergie et des mécanismes non linéaires,
· Vous utiliserez les moyens numériques mis à disposition par le Département Laser de Puissance du CEA.
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