Description de l'offre
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 cœur 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 décarbonée. 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.
C’est dans ce contexte que vous aurez en charge les travaux portant sur la définition, la qualification et le choix des matériaux optiques nécessaire à la réalisation du projet TARANIS : matériaux amplificateurs, cristaux
pour la conversion de fréquence et réalisation de traitements de surfaces spécifiques.
Le Laboratoire que vous intégrerez à en charge l’exploitation, le maintien en conditions opérationnelles et l’évolution du parc de bancs de métrologie des grands composants optiques du laser MégaJoule (LMJ) ainsi que les études d’endommagement laser de ces mêmes optiques.
En tant qu’ingénieur matériaux laser, vos missions seront les suivantes :
· Vous produirez une synthèse bibliographique des matériaux existants et de leurs performances optiques incluant la tenue au flux laser dans différents régimes de récurrence.
· Vous participerez à la mise au point des composants optiques compatibles avec l’architecture envisagée et l’atteinte des performances visées pour la future installation laser.
Profil du candidat
Vous êtes diplômé d’une école d’ingénieur généraliste ou d’un master 2 spécialisé dans le domaine physique ou de l’optique. Vous disposez de connaissances en physique des matériaux laser, en modélisation de matériaux, en optique.
Rigoureux et organisé, votre capacité à prendre du recul sur les situations et d’en tirer les fondamentaux, vous permettra d’identifier rapidement les besoins et d’apporter des actions appropriées.
En interface avec différents acteurs, votre aisance relationnelle sera un réel atout pour prendre pleinement en main le poste.
Au CEA DAM, nous voulons que nos collaborateurs se sentent valorisés, appréciés et encouragés dans leurs initiatives.
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