Vos missions en quelques mots Missions : Le/la post-doctorant(e) contribuera au développement et à la démonstration de dispositifs FESO (ferroelectric spin-orbit) basés sur des gaz d’électrons bidimensionnels (2DEG) dans BaTiO3. Le projet vise à explorer une nouvelle plateforme de dispositifs électroniques ultrabasse consommation, combinant ferroélectricité et spintronique, avec un potentiel de rupture pour les architectures de calcul de type logic-in-memory. Activités : Le/la candidat(e) mènera des travaux expérimentaux couvrant l’ensemble de la chaîne dispositif : croissance de couches minces ferroélectriques et de 2DEG (PLD, pulvérisation), nanofabrication en salle blanche (lithographie UV et/ou e-beam), et caractérisation électrique (transport, magnétotransport). Il/elle analysera les performances des dispositifs (signal de sortie, vitesse de commutation, consommation énergétique, endurance, scalabilité) et participera à leur benchmarking par rapport aux technologies existantes (CMOS, MESO, etc.). Contexte de travail : Le projet sera mené au sein du groupe Oxitronics du Laboratoire Albert Fert (CNRS, Thales, Université Paris-Saclay), un environnement de premier plan en spintronique et oxytronique. Le laboratoire dispose d’équipements avancés pour la croissance, la nanofabrication et la caractérisation (XRD, sondes locales, magnétotransport). Le projet s’inscrit en interaction étroite avec la startup Nellow, visant le transfert vers des architectures de calcul innovantes à faible consommation. Profil recherché Competences : Doctorat en physique de la matière condensée ou science des matériaux. Solides compétences en magnétisme, spintronique et/ou ferroélectricité. Expérience en croissance de couches minces d’oxydes ou matériaux ferroélectriques. Maîtrise des mesures de transport électrique et de l’analyse de données. Une expérience en nanofabrication et en environnement salle blanche est fortement appréciée. Contraintes et risques : Le projet implique des défis expérimentaux liés à la croissance contrôlée d’hétérostructures d’oxydes, à la reproductibilité des dispositifs et à l’intégration multi-échelles. Des incertitudes subsistent sur les performances atteignables et leur transposition vers des architectures applicatives. Le travail en salle blanche et sur équipements avancés nécessite rigueur, autonomie et respect strict des protocoles expérimentaux. Niveau d'études minimum requis Niveau Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents Spécialisation Formations générales Langues Français Seuil
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