Topic description
L'objectif central de ce doctorat est d'établir un cadre unifié pour les métamatériaux mécaniques non locaux contrôlés par la lumière, en intégrant la conception optomécanique expérimentale avec une modélisation théorique avancée.
Plus précisément, le projet vise à :
• Développer des architectures de métamatériaux optomécaniques 3D dans lesquelles la lumière agit comme une interaction mécanique modulable (ressorts optiques, pression de radiation, forces de gradient).
• Formuler un cadre d'élasticité non locale capable d'intégrer les forces optiques en tant que couplages à longue portée.
• Démontrer des comportements non locaux induits par la lumière, tels que la modulation de rigidité étendue spatialement et l'ingénierie de la dispersion.
• Valider les prédictions théoriques à l'aide de simulations numériques et de prototypes expérimentaux.
Cette recherche répond directement aux limites des modèles classiques du continuum, qui ne peuvent pas rendre compte des interactions à longue portée médiées par des champs.
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The central objective of this PhD is to establish a unified framework for light-controlled nonlocal mechanical metamaterials, integrating experimental optomechanical design with advanced theoretical modeling.
Specifically, the project will:
•Develop 3D optomechanical metamaterial architectures where light acts as a tunable mechanical interaction (optical springs, radiation pressure, gradient forces).
•Formulate a nonlocal elasticity framework capable of incorporating optical forces as long-range couplings.
•Demonstrate light-induced nonlocal behavior, such as spatially extended stiffness modulation and dispersion engineering.
•Validate theoretical predictions through numerical simulations and experimental prototypes.
This research directly addresses the limitation of classical continuum models, which cannot capture field-mediated, long-range interactions.
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Début de la thèse : 01/10/
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Financement d'un établissement public Français
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