Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.
Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un socle de recherche fondamentale. Le CEA s'engage depuis plus de 75 ans au service de la souveraineté scientifique, technologique et industrielle de la France et de l'Europe pour un présent et un avenir mieux maîtrisés et plus sûrs.
Implanté au coeur des territoires équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA dispose d'un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l'international.
Les 20 000 collaboratrices et collaborateurs du CEA partagent trois valeurs fondamentales :
- La conscience des responsabilités
- La coopération
- La curiosité Le poste proposé est lié au projet PEPR (Programme d'Equipement Prioritaire de Recherche) SupraFusion, lancé début 2024 pour une durée de 6 ans dans le cadre du plan France 2030. Ce projet vise à développer les supraconducteurs à Haute Température critique (HTc) pour répondre aux défis énergétiques et sociétaux de demain et en particulier pour la réalisation de réacteurs de fusion magnétique compacts. Les supraconducteurs HTc pourraient en effet permettre d'augmenter significativement (d'un facteur ~2) le champ magnétique et donc d'améliorer le confinement du plasma, conduisant potentiellement à des réacteurs plus compacts et moins coûteux.
Le travail portera sur le code SYCOMORE, un code système développé au CEA pour réaliser des études de dimensionnement de réacteurs de fusion magnétique. SYCOMORE permet une représentation globale d'un réacteur via le couplage de différents modules : plasma de coeur, plasma de bord (divertor), systèmes de chauffage du plasma, cycle du tritium, aimants, cryogénie, production et recirculation d'énergie, etc. Couplé à la plateforme d'optimisation URANIE, SYCOMORE permet de trouver des designs de réacteurs répondant au mieux à des contraintes fixées.
SYCOMORE a été utilisé il y a quelques années pour des études liées à DEMO (projet européen de réacteur de démonstration) se basant sur les supraconducteurs à basse température critique utilisés actuellement dans les machines de fusion. Une modification importante du code au niveau informatique avait également été entreprise il y a quelques années afin de le rendre plus moderne' et simple d'utilisation, en passant de Kepler à Python pour le workflow orchestrant le couplage entre modules, et en utilisant le format de données IMAS (Integrated Modelling & Analysis Suite) pour la communication entre modules. Ce travail avait néanmoins été laissé en suspens.
Le travail proposé consistera en premier lieu à reprendre et finaliser cette modification informatique de SYCOMORE, ce qui permettra par la suite aux physiciens de le développer pour pouvoir l'appliquer aux réacteurs utilisant des supraconducteurs HTc.
Dans un deuxième temps, une fois le développement principal terminé, un travail d'optimisation de la vitesse d'exécution de SYCOMORE devra être conduit, ainsi que l'ajout de nouveaux modules dans le workflow, en lien avec les physiciens utilisateurs du code.
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