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PostePublic
FP d'État Cat. AEmploi ouvert uniquement aux contractuelsRecherche & InnovationIl y a 8 jours

Offre de thèse (H/F) - Capteurs quantiques fondés sur des défauts de spin dans un matériau bidimensionn

CNRS (ouvre un nouvel onglet) — CNRS

Localisation
Hérault (34), France (34)
Niveau d'études
Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Publication
4 septembre 2026
Date limite
26 septembre 2026
Domaine
Recherche
Secteur
Recherche & Innovation

Missions principales

Sujet de thèse : Les capteurs quantiques fondées sur des défauts de spin dans les solides ont déjà démontré un potentiel considérable pour répondre au besoin croissant de capteurs de haute précision, aussi bien pour la recherche fondamentale que pour les applications industrielles. Les méthodes de détection quantique les plus avancées reposent actuellement sur des défauts de spin hébergés dans des matériaux tridimensionnels (3D), mais elles sont confrontées à plusieurs limitations, notamment : (i) une sensibilité limitée résultant de la faible proximité pouvant être atteinte entre le capteur quantique et l’échantillon à sonder, et (ii) l’impossibilité de concevoir des capteurs quantiques ultraminces et flexibles pouvant être facilement transférés sur les échantillons étudiés ou intégrés dans des dispositifs multifonctionnels complexes. L’objectif de ce projet de recherche est de surmonter ces limitations grâce à la conception d’une membrane flexible de détection quantique reposant sur un matériau bidimensionnel (2D) d’épaisseur atomique. Notre approche consiste à utiliser des défauts de spin optiquement actifs hébergés dans du nitrure de bore hexagonal (hBN) bidimensionnel, un matériau à large bande interdite qui constitue un élément essentiel des hétérostructures de van der Waals. Plus précisément, les travaux porteront sur l’étude des propriétés de spin et des propriétés optiques du défaut lacune de bore (VB) dans le hBN, afin d’évaluer son potentiel pour des applications de détection quantique, avec un accent particulier sur la détection de champs magnétiques. L’objectif de la thèse sera d’analyser les performances de feuillets ultraminces de hBN (jusqu’à la limite de la monocouche) dopés par des centres VB pour l’imagerie quantitative de champs magnétiques à température cryogénique (4 K). Le capteur quantique bidimensionnel sera ensuite intégré dans des hétérostructures de van der Waals afin de sonder in situ les phénomènes physiques se produisant aux interfaces entre des matériaux 2D d’épaisseur atomique assemblés en empilements verticaux, avec un intérêt particulier pour les aimants bidimensionnels et les supraconducteurs bidimensionnels. Contexte : La thèse sera effectuée au sein de l'équipe "Solid-state Quantum Technologies" (S2QT - https://solidstatequantumtech-l2c.fr/) du laboratoire Charles Coulomb à Montpellier. L'encadrement du travail doctoral sera réalisé par Vincent Jacques, par le biais de discussions quotidiennes, de réunions hebdomadaires pour évaluer l'avancement scientifique, et de rédaction de rapport intermédiaires.

Compétences attendues

Sujet de thèse :Les capteurs quantiques fondées sur des défauts de spin dans les solides ont déjà démontré un potentiel considérable pour répondre au besoin croissant de capteurs de haute précision, aussi bien pour la recherche fondamentale que pour les applications industrielles. Les méthodes de détection quantique les plus avancées reposent actuellement sur des défauts de spin hébergés dans des matériaux tridimensionnels (3D), mais elles sont confrontées à plusieurs limitations, notamment : (i) une sensibilité limitée résultant de la faible proximité pouvant être atteinte entre le capteur quantique et l’échantillon à sonder, et (ii) l’impossibilité de concevoir des capteurs quantiques ultraminces et flexibles pouvant être facilement transférés sur les échantillons étudiés ou intégrés dans des dispositifs multifonctionnels complexes. L’objectif de ce projet de recherche est de surmonter ces limitations grâce à la conception d’une membrane flexible de détection quantique reposant sur un matériau bidimensionnel (2D) d’épaisseur atomique.Notre approche consiste à utiliser des défauts de spin optiquement actifs hébergés dans du nitrure de bore hexagonal (hBN) bidimensionnel, un matériau à large bande interdite qui constitue un élément essentiel des hétérostructures de van der Waals. Plus précisément, les travaux porteront sur l’étude des propriétés de spin et des propriétés optiques du défaut lacune de bore (VB) dans le hBN, afin d’évaluer son potentiel pour des applications de détection quantique, avec un accent particulier sur la détection de champs magnétiques. L’objectif de la thèse sera d’analyser les performances de feuillets ultraminces de hBN (jusqu’à la limite de la monocouche) dopés par des centres VB pour l’imagerie quantitative de champs magnétiques à température cryogénique (4 K). Le capteur quantique bidimensionnel sera ensuite intégré dans des hétérostructures de van der Waals afin de sonder in situ les phénomènes physiques se produisant aux interfaces entre des matériaux 2D d’épaisseur atomique assemblés en empilements verticaux, avec un intérêt particulier pour les aimants bidimensionnels et les supraconducteurs bidimensionnels. Contexte :La thèse sera effectuée au sein de l'équipe "Solid-state Quantum Technologies" (S2QT - https://solidstatequantumtech-l2c.fr/) du laboratoire Charles Coulomb à Montpellier. L'encadrement du travail doctoral sera réalisé par Vincent Jacques, par le biais de discussions quotidiennes, de réunions hebdomadaires pour évaluer l'avancement scientifique, et de rédaction de rapport intermédiaires.

Profil attendu

Contraintes et risques : Aucun risque identifié.

Conditions d'exercice

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.

Métier de référence

Chercheuse / Chercheur

Comprendre ce poste

Ce projet de thèse s'inscrit dans la physique quantique appliquée, un domaine stratégique pour le CNRS. Le candidat travaillera sur la conception de capteurs quantiques fondés sur des défauts de spin dans des matériaux bidimensionnels, objectif ambitieux visant à dépasser les limitations actuelles des architectures 3D : meilleure sensibilité et flexibilité accrue. Il s'agit de recherche fondamentale avec visées applicatives fortes, mêlant théorie, simulation numérique et potentiellement validation expérimentale.

Le recrutement dans ce cadre

Le contrat proposé s'adresse uniquement aux contractuels de la FPE, catégorie A. La thèse représente un premier ancrage dans la recherche publique française, offrant l'opportunité de se constituer un profil de chercheur reconnaissable. Une thèse réussie peut ouvrir l'accès à des postes permanents (CNRS, universités) ou à des parcours postdoctoraux structurants.

Conseils pour candidater

  • **Valoriser les fondamentaux quantiques** : mettre en avant toute expérience en mécanique quantique, optique quantique, spintronique ou matériaux 2D, même basique ; les directeurs cherchent des candidats capables de monter en compétence rapidement sur des sujets pointus.
  • **Documenter la capacité à modéliser et simuler** : ce projet repose lourdement sur la simulation ; démontrer une aisance avec des outils numériques (Python, codes ab initio, COMSOL) augmente la crédibilité.
  • **Comprendre et exprimer les verrous scientifiques du sujet** : en lettre de motivation, montrer qu'on a compris pourquoi les membranes flexibles 2D peuvent résoudre les limites des systèmes 3D actuels ; c'est une preuve d'engagement intellectuel.

Éclairage rédigé par PostePublic pour contextualiser cette offre.

Réf. UMR5221-VINJAC-003Fonction publique d'État

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