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Ingénieur-e en conception instrumentale - façonner l’avenir des technologies sans fil : étude d[...]

Rennes
CNRS
Ingénieur conception
Publiée le 18 juin
Description de l'offre

Portail > Offres > Offre UMR6164-GIUSAC-010 - Ingénieur-e en conception instrumentale - Façonner l’avenir des technologies sans fil : étude des technologies de détection 5G et de leur impact sur la santé humaine (H/F)


Ingénieur-e en conception instrumentale - Façonner l’avenir des technologies sans fil : étude des technologies de détection 5G et de leur impact sur la santé humaine (H/F)

Cette offre est disponible dans les langues suivantes :

Date Limite Candidature : vendredi 27 juin 2025 23:59:00 heure de Paris

Assurez-vous que votre profil candidat soit correctement renseigné avant de postuler


Informations générales

Intitulé de l'offre : Ingénieur-e en conception instrumentale - Façonner l’avenir des technologies sans fil : étude des technologies de détection 5G et de leur impact sur la santé humaine (H/F)
Référence : UMR6164-GIUSAC-010
Nombre de Postes : 1
Lieu de travail : RENNES
Date de publication : vendredi 6 juin 2025
Type de contrat : IT en contrat CDD
Durée du contrat : 12 mois
Date d'embauche prévue : 1 octobre 2025
Quotité de travail : Complet
Rémunération : 2460
Niveau d'études souhaité : BAC+3/4
Expérience souhaitée : Indifférent
BAP : C - Sciences de l'Ingénieur et instrumentation scientifique
Emploi type : Expert-e en développement d'instrument


Missions

Avec le déploiement massif imminent de la 5G, de nouvelles bandes de fréquences ont été introduites pour les réseaux sans fil. Selon l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), le trafic de données mobiles devrait atteindre 5 zettaoctets par mois d’ici 2030, et le nombre de dispositifs connectés à Internet dépassera les 75,4 milliards d’ici 2025. La 5G exploite un large spectre de fréquences, allant de bandes inférieures à 1 GHz et de la bande intermédiaire (jusqu’à 6 GHz) aux ondes millimétriques (mmWave). L’adoption des fréquences mmWave pour les communications mobiles constitue une rupture par rapport aux générations précédentes (2G/3G/4G). Cela engendre la nécessité d’évaluer et d’analyser l’exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques (EM) émis par les dispositifs 5G, en particulier pour les populations potentiellement plus sensibles, telles que les enfants et les femmes enceintes.


Activités

Ce projet s’inscrit dans le prolongement des travaux actuels de notre groupe de recherche sur les capteurs 5G et la dosimétrie. Le ou la chercheur(e) devra s’intégrer aux principales activités en cours dans notre laboratoire, en se concentrant sur :

• L’étude des capteurs et sources 5G.
• Le développement et l’évaluation de l’impact des capteurs sur les tissus humains à l’aide de fantômes numériques et expérimentaux reproduisant les propriétés électromagnétiques des tissus biologiques.

L'ingénieur.e devra aborder cette problématique de manière globale, en combinant des approches théoriques, numériques et expérimentales.


Compétences

Connaissances en électronique, traitement du signal, bio-électromagnétisme, modélisation numérique. Une expérience avec des solveurs numériques commerciaux ou open source (CST, Ansys, SIM4LIFE, COMSOL Multiphysics) et des compétences en programmation (MATLAB, Mathematica) sont les bienvenues mais pas obligatoires.


Contexte de travail

L'ingeniéur.e rejoindra l'équipe Ondes électromagnétiques dans les milieux complexes (eWAVES) de l'IETR/CNRS. L'IETR est l'un des principaux laboratoires de recherche en Europe dans les domaines de l'électronique, des communications sans fil et des technologies numériques. Nos activités de recherche en électromagnétisme biomédical couvrent un large spectre de recherche fondamentale et appliquée allant de la modélisation multi-physique et multi-échelle aux radars biomédicaux et aux technologies avancées pour les communications sans fil centrées sur le corps. L'équipe a été à l'origine d'innovations pionnières dans le domaine de l'électromagnétisme biomédical, notamment les premiers fantômes équivalents à des tissus en bande millimétrique, un nouveau concept de fantôme planaire solide basé sur le coefficient de réflexion, une nouvelle technique de caractérisation multi-physique à large bande pour les matériaux de type Debye, des antennes textiles en bande millimétrique innovantes pour les vêtements intelligents, antennes UHF implantables miniatures ultra-robustes, première chambre de réverbération en bande millimétrique.

Le poste se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que votre arrivée soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.

#J-18808-Ljbffr

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