Façonnage d'une source laser pour contrôler la génération d'ultrasons dans un guide d'ondes désordonné / Laser source shaping to control ultrasonic generation in disordered waveguides
Organisation/Company ESPCI Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (PSL) Research Field Physics Researcher Profile Recognised Researcher (R2) Leading Researcher (R4) First Stage Researcher (R1) Established Researcher (R3) Application Deadline 29 Sep 2026 - 22:00 (UTC) Country France Type of Contract Temporary Job Status Full-time Is the job funded through the EU Research Framework Programme? Not funded by a EU programme Is the Job related to staff position within a Research Infrastructure? No
Offer Description
Les techniques ultrasons laser sans contact constitue un outil unique pour générer et mesurer des ondes élastiques dans un guide d'onde. Nous proposons d'utiliser une source laser contrôlée par un modulateur spatial de lumière (SLM) afin d'étudier la propagation des ondes élastiques dans divers guides d'ondes désordonnés. La diversité d'excitation offerte par le SLM permettra d'acquérir la matrice de transmission selon différentes bases et en aveugle. Comme observé par Gerardin et al., l'analyse de cette matrice révèle des canaux ouverts et fermés du milieu, ses vecteurs propres étant associés à la loi bimodale. Après caractérisation de ces canaux, le SLM sera utilisé pour engendrer différents vecteurs propres afin d'optimiser la reflexion ou la transmission à travers le milieu désordonné.
Non-contact laser ultrasonic techniques offer a unique tool to generate and measure elastic guided modes in solid waveguides. We propose to use a laser source controlled with a spatial light modulator (SLM) in order to investigate elastic wave propagation in various disordered waveguides. The diversity of excitation provided by the SLM will enable the acquisition of the transmission matrix in a blind way as well as to explore different bases. As shown in Gerardin et al., the analysis of this matrix reveals open and closed channels of the medium as the matrix eigenvectors are associated with a bimodal law. After characterization of these channels, the SLM will be used to generate different eigenvectors in order to optimize the reflection or the transmission through the disordered medium.
Début de la thèse : 01/10/2026
Funding category:
Financement d'un établissement public Français*
Additional Information
Work Location(s)
Number of offers available 1 Company/Institute ESPCI Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (PSL) Country France City Paris
#J-18808-Ljbffr