Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) est l’agence spatiale française chargée de la conception, du développement et de la coordination des activités spatiales de la France. Il accompagne tous les acteurs de l’écosystème spatial : industriels, institutionnels, laboratoires, start-up pour stimuler la recherche, l’innovation, et pour soutenir la compétitivité de notre économie spatiale.
Employeur responsable, le CNES promeut un espace protecteur et durable, crée de la valeur partagée grâce au spatial et réduit son empreinte environnementale. Il porte des valeurs fortes comme l’excellence, la passion et le souci de répondre aux enjeux de demain.
Partie prenante d’une centaine de projets spatiaux, dont la plupart en coopération internationale avec d’autres agences spatiales, le CNES est un établissement dans lequel les missions ont du sens et où les collaborateurs cherchent à construire un futur où l’espace est au service de tous.
La Direction DTN (Direction Technique et Numérique) du CNES recrute pour son service TCP (Transmissions, Collecte de données, radiologiciel et Propagation) un alternant au poste d’ingénieur traitements numériques pour antennes réseaux basé au Centre Spatial de Toulouse.
En tant qu’ingénieur traitements numériques pour antennes réseaux, votre mission sera de modéliser et prototyper des fonctions d’estimation de directions d’arrivée (DOA) et de formation numérique de faisceaux (DBF) pour antennes réseaux. Concrètement, les activités porteront sur :
1. L’exploitation, l’amélioration et l’évolution d’une modélisation numérique (en Matlab ou Python) des signaux et des traitements en jeu, sur la base de données synthétiques et de données réelles produites en laboratoire.
2. La calibration et l’analyse des performances de synchronisation sur des matériels RF (de génération et de capture) employés en laboratoire, ceci afin de confirmer leur compatibilité avec les chaines de traitement DBF et DOA.
3. Le développement et la mise au point des fonctions de compensation (phase/amplitude/délais) et de recombinaisons des signaux, sur cible FPGA (VHDL) afin d’établir un prototype capable de traitements en temps réel. Le calcul de critères de DOA et des paramètres de compensation, l’affichage de caractéristiques d’intérêts sur les signaux traités et l’estimation des performances resteront du côté du modèle numérique, exécuté comme logiciel attenant au FPGA.
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