Emplois actuels liés à Études théoriques des courants orbitaux et des méchanismes de conversion afin d’optimiser les performances des dispositifs à couple spin-orbite - Grenoble - CEA Université Grenoble Alpes Laboratoire Spintec


  • Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France CEA Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement 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...


  • Grenoble, France CEA Temps plein

    Description du poste **Domaine**: - Technologies micro et nano **Contrat**: - Stage **Intitulé de l'offre**: - Impact des matériaux sur les propriétés électriques des dispositifs semiconducteurs à qubits de spin H/F **Sujet de stage**: - Rejoignez les équipes R&D du CEA-Leti et participez à la révolution de l'informatique quantique ! Les...


  • Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France CEA Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement 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...


  • Grenoble, France CEA Laboratoire de Simulation et Modélisation Temps plein

    Topic description Grâce à de solides collaborations entre les équipes de plusieurs instituts de recherche et les infrastructures de salle blanche du CEA-LETI, Grenoble a été un pionnier dans le développement de dispositifs à qubits de spin en tant que plateforme pour l’informatique quantique. La durée de vie de ces qubits de spin est très sensible...


  • Grenoble, France CEA Temps plein

    Description du poste **Domaine**: - Physique de l'état condensé, chimie et nanosciences **Contrat**: - Stage **Intitulé de l'offre**: - Stage - Modélisation multi-échelle du bruit dans les dispositifs quantiques H/F **Sujet de stage**: - Grâce aux fortes collaborations d'équipes provenant de plusieurs instituts de recherche et grâce aux...


  • Grenoble, France ESRF Temps plein

    Vous rejoindrez l'équipe en charge de l'exploitation et de la mise à niveau de la ligne de lumière ID12 de l'ESRF, qui est dédiée aux spectroscopies de rayons X dépendantes de la polarisation dans la gamme d'énergie comprise entre 2 et 15 keV. Cette méthode fournit des informations uniques pour comprendre les propriétés fondamentales de la matière...


  • Grenoble, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    Calculs numériques à haute performance des propriétés de transport et magnéto-transport dans les métaux étranges. Activités - Développement d'un code Lanczos à température finie en langage C++ pour le calcul du transport électronique longitudinal et transverse - calcul du transport électronique et des propriétés optiques des modèles tJ et...


  • Grenoble, France JobiJoba FR S2 Temps plein

    Ce poste s'insère dans le travail d'un consortium Européen visant à étudier le couplage fort entre photons, phonons et magnons dans une nanostructure d'un grenat d'Yttrium Fer (YIG). Notre travail consiste à mesurer les ondes de spin, les ondes acoustiques et les modes de cavité optique dans ces structures afin de déterminer et d'accroitre leur...


  • Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement CNRS   Référence UPR2940-ELOBER-145   Date de début de diffusion /12/2025 Date de parution /12/2025 Date de fin de diffusion /01/2026 VersantFonction Publique de l'Etat CatégorieCatégorie A (cadre) Nature de l'emploiEmploi ouvert uniquement aux contractuels Domaine / MétierRecherche -...


  • Grenoble, France Université de Savoie Mont-Blanc Temps plein

    **Mécanismes de coexistence entre lichens saxicoles // Mechanisms of coexistence between saxicolous lichens**: - Réf **ABG-131137** **ADUM-65188** - Sujet de Thèse - 17/04/2025 - Contrat doctoral - Université de Savoie Mont-Blanc - Lieu de travail- GRENOBLE CEDEX 9 - France - Intitulé du sujet- Mécanismes de coexistence entre lichens saxicoles //...

Études théoriques des courants orbitaux et des méchanismes de conversion afin d’optimiser les performances des dispositifs à couple spin-orbite

il y a 3 semaines


Grenoble, France CEA Université Grenoble Alpes Laboratoire Spintec Temps plein

Topic description La thèse de doctorat proposée vise à comprendre et à identifier les paramètres clés qui régissent la conversion des moments orbitaux en courants de spin, dans le but d'améliorer l'efficacité d'écriture des dispositifs de mémoire magnétique à l’accès aléatoire à base de couple spin-orbite (SOT-MRAM). Les travaux utiliseront une approche de modélisation multi-échelle comprenant des calculs ab initio, liaisons fortes et atomistiques de l'effet Hall orbital (OHE) et de l'effet Rashba-Edelstein orbital (OREE). Ces phénomènes présentent des amplitudes et des longueurs de diffusion orbital qui peuvent être plus importantes que leurs équivalents de spin, l'effet Hall de spin (SHE) et l'effet Rashba-Edelstein (REE). De plus, ils sont présents dans une gamme plus large de matériaux, y compris les métaux légers à faible résistivité. Cela ouvre des perspectives très intéressantes pour des matériaux plus efficaces et plus conducteurs, susceptibles de lever les verrous limitant le déploiement technologique de la SOT-MRAM. Cette thèse jouera un rôle essentiel dans une collaboration étroite entre laboratoires SPINTEC (Spintronique et Technologies de Composants) et LETI (Laboratoire d'électronique des technologies de l'information)au CEA. Le doctorant conduira les calculs ab initio à SPINTEC afin de dévoiler les caractéristiques des matériaux fondamentales pour exploiter les phénomènes orbitroniques décrits, et il construira des hamiltoniens multi-orbitaux au LETI pour calculer le transport orbital et de spin, en forte interaction/synergie avec expérimentateurs travaillant sur développement de SOT-MRAM. Le doctorat sera co-supervisé par M. Chshiev, K. Garello à Spintec et J. Li au LETI. Ce projet de doctorat sera au cœurs de collaborations avec des groupes théoriques et expérimentaux de premier au niveau national et international. Les candidats hautement motivés ayant une solide formation en physique des solides, en théorie de la matière condensée et en simulations numériques sont encouragés à postuler. Le candidat sélectionné effectuera des calculs à l'aide du cluster de calcul de Spintec, en s'appuyant sur des progiciels basés sur les principes fondamentaux de la DFT et d'autres outils de simulation. Les résultats seront analysés de manière rigoureuse et pourront être publiés dans des revues internationales à comité de lecture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The proposed PhD thesis aims at understanding and identifying the key parameters governing the conversion of orbital moments into spin currents, with the goal of enhancing the write efficiency of spin-orbit torque magnetic random-access memory (SOT-MRAM) devices. The work will employ a multiscale modeling approach comprising ab initio, tight-binding and atomistic calculations of the Orbital Hall Effect (OHE) and Orbital Rashba-Edelstein Effect (OREE). These phenomena exhibit larger magnitudes and diffusion lengths compared to their spin counterparts, Spin Hall Effect (SHE) and Rashba-Edelstein Effect (REE). Furthermore, they are present in a broader range of materials, including low-resistivity light metals. This opens very interesting opportunities for more efficient and conductive materials, potentially lifting the barriers limiting the technological deployment of SOT-MRAM. This thesis will play a key role in a close collaboration between SPINTEC and LETI laboratories at CEA. The PhD student will conduct ab initio calculations at SPINTEC to unveil fundamental material characteristics to exploit the described orbitronic phenomena, and will construct multi-orbital Hamiltonians at LETI to calculate orbital and spin transport, in strong interaction/synergy with experimentalists working on SOT-MRAM development. The PhD will be co-supervised by M. Chshiev, K. Garello at Spintec and J. Li at LETI. This PhD project will be at the heart of collaborations with leading theoretical and experimental groups at national and international level. Highly motivated candidates with a strong background in solid-state physics, condensed matter theory, and numerical simulations are encouraged to apply. The selected candidate will perform calculations using Spintec’s computational cluster, leveraging first-principles DFT-based packages and other simulation tools. Results will be rigorously analyzed, with opportunities for publication in international peer-reviewed journals. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pôle fr : Direction de la Recherche FondamentaleDépartement : Institut de Recherche Interdisciplinaire de GrenobleService : DEPHYLaboratoire : Laboratoire SpintecDate de début souhaitée : 01-10-Ecole doctorale : Ecole Doctorale de Physique de Grenoble (EdPHYS)Directeur de thèse : CHSHIEV MairbekOrganisme : Université Grenoble AlpesLaboratoire : IRIG/SPINTECURL : URL : : Funding category Public/private mixed funding Funding further details