L’assistant ingénieur recruté aura pour mission de simuler numériquement et de développer le formalisme théorique en lien avec nos recherches scientifiques.
Les logiciels utilisés seront COMSOL et LUMERICAL.
La théorie sous-jacente fait appel aux équations de Maxwell et l’optique quantique.
Activités
Les sujets de recherche associés sont :
- Le couplage "lumière magnétique" - matière
- la génération toute optique de champs magnétiques stationnaires
- la détection de molécules chirales dans des nanostructures optiques
Compétences
Simulations numériques et théoriques
Contexte de travail
Dans notre équipe de recherche, nous concevons, fabriquons et utilisons des nanostructures photoniques, métalliques ou diélectriques, pour étudier et augmenter le couplage lumière-matière. En particulier, nous nous intéressons au couplage entre le champ magnétique de la lumière et la matière, au couplage entre la lumière chirale et la matière chirale, ainsi que la magnétisation de la matière de manière toute optique.
A l'aide de techniques de pointe, telles que le design inverse, nous concevons numériquement des nanostructures possédant des propriétés supérieures aux nano-objets couramment utilisés.
Par des techniques à l'état de l'art de la nanofabrication, nous créons ces nanostructures.
Par des techniques expérimentales innovantes, nous caractérisons l'exacerbation des phénomènes mentionnés plus haut.
De manière collective, la recherche dans notre équipe se fait de manière transverse et chaque membre est encouragé à collaborer avec l'ensemble de l'équipe permettant de créer une atmosphère de travail positive et productive. De manière individuelle, chaque personne est encouragée à donner le meilleur d'elle-même et chacun reçoit une aide particulière en fonction du niveau de sa carrière (étudiant master, doctorant, post-doctorant, ingénieur de recherche, chercheur junior), pour que le travail réalisé et l'aide obtenue lui soit pleinement bénéfique (obtention d'une bourse de thèse, d'un post-doc, aide à la rédaction de projet, avancement de carrière, etc.).
Pour plus d'informations, notre site internet : magneticnanolight.com
Dans notre équipe de recherche, nous concevons, fabriquons et utilisons des nanostructures photoniques, métalliques ou diélectriques, pour étudier et augmenter le couplage lumière-matière. En particulier, nous nous intéressons au couplage entre le champ magnétique de la lumière et la matière, au couplage entre la lumière chirale et la matière chirale, ainsi que la magnétisation de la matière de manière toute optique.
A l'aide de techniques de pointe, telles que le design inverse, nous concevons numériquement des nanostructures possédant des propriétés supérieures aux nano-objets couramment utilisés.
Par des techniques à l'état de l'art de la nanofabrication, nous créons ces nanostructures.
Par des techniques expérimentales innovantes, nous caractérisons l'exacerbation des phénomènes mentionnés plus haut.
De manière collective, la recherche dans notre équipe se fait de manière transverse et chaque membre est encouragé à collaborer avec l'ensemble de l'équipe permettant de créer une atmosphère de travail positive et productive. De manière individuelle, chaque personne est encouragée à donner le meilleur d'elle-même et chacun reçoit une aide particulière en fonction du niveau de sa carrière (étudiant master, doctorant, post-doctorant, ingénieur de recherche, chercheur junior), pour que le travail réalisé et l'aide obtenue lui soit pleinement bénéfique (obtention d'une bourse de thèse, d'un post-doc, aide à la rédaction de projet, avancement de carrière, etc.).
Pour plus d'informations, notre site internet : magneticnanolight.com
Contraintes et risques
Aucuns
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