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Offres de CDD – Post-Doc

Postdoc Métrologie de lamelles résonantes à base de couches minces optiques pour la microscopie TIRF

Offre de Postdoc “Métrologie de lamelles résonantes à base de couches minces optiques pour la microscopie TIRF”

 

Dans le cadre d’un projet de recherche en optique expérimentale et instrumentation avancée, nous recrutons un(e) post-doctorant(e) pour développer une approche de métrologie, à base de microscopie optique en champ proche et de microscopie de fluorescence, pour tester et qualifier un composant innovant de microscopie TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence microscopy). Ces composants sont obtenus par optimisation d’empilements de couches minces optiques résonants prenant en compte les contraintes expérimentales du TIRF. Ces empilements, obtenus par dépôt de couches minces, peuvent supporter des ondes de surface de Bloch à l’interface libre [1,2] ce qui les rend adaptés à la microscopie TIRF.

La microscopie TIRF repose sur la génération d’un champ évanescent à l’interface entre deux milieux d’indices différents, permettant l’excitation sélective de fluorophores dans une région sub-longueur d’onde. Elle constitue un outil central en biophysique pour l’étude de phénomènes interfaciaux et des dynamiques membranaires. L’intégration de nos lamelles résonantes vise à pousser les limites de résolution (axiale et latérale) et le rapport signal à bruit cette technique, en agissant sur l’amplification du champ d’illumination et donc de la fluorescence. Nous avons déjà obtenu une amplification de la fluorescence par un facteur 5 en configuration TIRF [3-4].

La personne recrutée aura pour mission principale de qualifier le champ électromagnétique résultant à l’interface libre de ces lamelles par des stratégies de métrologie à l’aide de microscopie optique en champ proche, en établissant une cartographie du champ et des différents modes (profondeur de pénétration, homogénéité spatiale…) liés à la résonance ainsi que les caractéristiques du champ évanescent généré en configuration TIRF. Elle devra mettre en place les protocoles expérimentaux nécessaires à une calibration robuste et reproductible des lamelles, analyser les sources de dérive et de bruit, et développer des méthodes de mesure assurant la traçabilité et la fiabilité des résultats.

Le poste implique un travail en optique expérimental approfondi, comprenant le développement et l’optimisation de bancs optiques, l’intégration de systèmes d’excitation et de détection, ainsi que l’automatisation des acquisitions et le traitement avancé du signal. Une part importante du travail consistera également à comparer les résultats expérimentaux à des modèles analytiques ou numériques afin d’en dégager une compréhension quantitative voire prédictive.

 

Compétences requises :

– Doctorat en Physique (optique, nanophotonique, instrumentation) avec une solide maîtrise de l’optique expérimentale, de l’alignement de systèmes optiques complexes et du traitement du signal est indispensable

– Compétences en Programmation Scientifique (Python, Matlab ou équivalent) 

– Expérience préalable en microscopie optique avancée serait un réel atout

– Autonomie, Rigueur, fort Sens Critique, Capacité à interagir dans un environnement pluridisciplinaire (interface entre physique et applications en imagerie biologique)

 

Durée : CDD de 12 mois dans l’équipe RCMO à l’Institut Fresnel, Campus St Jérôme, Marseille

Rémunération  : selon la grille en vigueur, Financement Aix-Marseille Université et Institut Carnot STAR

Dates : la prise de fonction devra se faire entre Mai et Octobre 2026

Renseignements et Candidature : aude.lereu@fresnel.fr

 

Téléchargez l’Offre de Postdoc RCMO 2026

 

H/F Ingénieur/Ingénieure d’Etudes en instrumentation optique

Missions

Intégrer une équipe de recherche travaillant dans le domaine de l’imagerie et le sondage optique (non invasif) de milieux biologiques (tissus, organes).

Activités

Prendre en main le parc instrumental pour réaliser des expériences spécifiques.
Faire évoluer les bancs instrumentaux selon un cahier des charges défini.

Chercheur (H/F) Modélisation multiphysique pour la thérapie photodynamique (PDT) du cancer du pancreas

Missions

Le cancer du pancréas (PDAC) demeure un défi thérapeutique majeur. La survie des patients atteints de PDAC a peu progressé au cours des 50 dernières années, soulignant l’urgence de développer de nouvelles approches thérapeutiques. La thérapie photodynamique (PDT) émerge comme une stratégie prometteuse pour traiter ce type de cancer. Le projet interdisciplinaire PDT-PDAC, intitulé « La thérapie photodynamique pour relever le défi du traitement du cancer du pancréas » (https://www.pepr-luma.fr/projet/pdt-pdac/), vise à approfondir la compréhension des interactions entre la lumière et des composés photoactivables pour concevoir un traitement thérapeutique ciblé et optimisé.

Dans le but de guider le choix des composés, d’optimiser le traitement et de proposer des méthodes de suivi en temps réel des thérapies, nous proposons de développer une plateforme numérique comprenant : i) l’intégration de la morphologie de l’organe (jumeau numérique) et de ses propriétés physiques (optiques, sur une vaste gamme de longueurs d’onde, et mécaniques), ainsi que celles des PSs développés; ii) l’implémentation des modèles de propagation des diverses sources d’excitation utilisées (des RX jusqu’au proche IR, ainsi que les ultrasons) et leurs interactions avec les tissus et PSs; iii) formaliser et implémenter une méthode d’optimisation de la dose délivrée (distribution des sources); iii) étudier la sensibilité des techniques de sondage non invasifs (tomographies optique diffuse ou photoacoustique) pour le suivi de ces thérapies.

Post-Doc : Mesure interférométrique directe du bruit thermique des composants multi‐ diélectriques des détecteurs d’ondes gravitationnelles


Contrat Post‐doctoral “Mesure interférométrique directe du bruit thermique des composants multi‐diélectriques des détecteurs d’ondes gravitationnelles”

L’astronomie gravitationnelle (prix Nobel 2017) connaît un essor considérable grâce aux performances uniques des interféromètres géants fonctionnant avec des bras de l’ordre du km (Virgo/LIGO/KAGRA). Pour étendre encore l’observation de l’univers, de nouveaux instruments sont en cours d’élaboration, pour un fonctionnement terrestre (Einstein Telescop, Advanced Virgo en Europe et Cosmic Explorer aux USA) ou spatial (LISA, Europe et USA). Les progrès obtenus ont permis de passer de la détection d’un événement gravitationnel par mois (2016) à un événement par semaine (2019), et l’on prévoit que cette cadence d’occurrence soit étendue à un événement par minute à l’horizon 2035 (systèmes terrestres), voire à un continuum d’observation avec le projet spatial LISA.

Un point clé de ces systèmes concerne leur sensibilité au passage d’ondes gravitationnelles, dont une limitation essentielle réside dans l’agitation microscopique des particules qui constituent les miroirs multi‐diélectriques de la cavité de l’interféromètre. Ce bruit thermique des revêtements vient en effet modifier de façon aléatoire la longueur de la cavité d’une quantité extrêmement faible (10‐20 m), mais qui suffit à masquer la déformation de l’espace–temps. Dans ce contexte, il faut pouvoir disposer d’une métrologie pour mesurer directement le bruit thermique des composants, afin de mettre en œuvre des stratégies de réduction de ce bruit.

Il se trouve que l’Europe ne dispose aujourd’hui d’aucun système pour répondre de façon satisfaisante à cette demande, et à ce titre, l’Institut Fresnel a rejoint la collaboration Virgo pour développer une instrumentation unique et innovante permettant de pallier cette lacune cruciale et stratégique. Ainsi, le cœur de cette thèse concernera la mise en œuvre expérimentale de l’instrument de mesure dont le principe s’appuie sur une technique
d’interférométrie temporellement différentielle. Les résultats seront confrontés à une modélisation exacte du bruit thermique en appui sur le principe de fluctuation‐dissipation. Une fois cette confrontation validée, des solutions seront explorées pour la réduction du bruit thermique.
Le travail sera réalisé en interaction étroite avec la Collaboration VIRGO qui en valorisera également les résultats.

Mots clés : Physique, Optique, Interférométrie, instrumentation, physique statistique

Membres de l’équipe projet : Paul ROUQUETTE, Michel LEQUIME, Claude AMRA et Myriam ZERRAD

Contact : Myriam ZERRAD –  myriam.zerrad@fresnel.fr

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