Offre de thèse
ANR - Renversement ultrarapide tout optique de nanostructures magnétiques : application au stockage d'informations
Date limite de candidature
15-10-2026
Date de début de contrat
01-10-2026
Directeur de thèse
HEHN Michel
Encadrement
Le candidat effectuera ses travaux dans une équipe de recherche formée autour de 15 permanents possédant chacun sa spécialité. En collaboration étroite avec ces collègues, l'étudiant trouvera toutes les compétences pour réaliser son projet de recherche
Type de contrat
école doctorale
équipe
DEPARTEMENT 1 - P2M : 101 - Electronique de spin et nanomagnétismecontexte
Depuis la découverte du renversement de l'aimantation par une impulsion laser unique, nous avons étendu ce renversement à toute une classe de nouveaux matériaux. Dans le cadre de ce travail de thèse, nous voulons étendre ce type de renversement à des nanostructures magnétiques et aux matériaux utilisés dans les disques durs d'ordinateurs. Ces extensions permettront également de mieux quantifier les effets mieux en jeu.spécialité
Physiquelaboratoire
IJL - INSTITUT JEAN LAMOURMots clés
Optique ultrarapide, Renversement aimant sans champ
Détail de l'offre
Rejoignez un projet novateur axé sur l'utilisation d'impulsions laser femtosecondes pour contrôler l'aimantation dans les hétérostructures et nanostructures magnétiques. En vous appuyant sur des travaux de pointe menés à l'IJL [1-7] et en collaboration avec des laboratoires de recherche proches des applications du stockage magnétique, vous explorerez:
- Les effets de la taille dans les ferrimagnétiques, notamment le facteur d'échelle pour la commutation tout optique (AOS)
- Le renversement tout optique dans les matériaux utilisés pour les disques durs (HD) afin d'évaluer la capacité et l'efficacité d'écriture d'informations par impulsions ultrarapides uniques dans les disques durs de nouvelle génération.
Ce projet combine des techniques de pointe en génération d'impulsions laser, en croissance de matériaux et en caractérisation magnétique, au sein des équipes de l'Université de Lorraine (France) et de laboratoires proches des applications du stockage magnétique (NIMS, Seagate). L'étudiant sera formé sur un banc laser femtoseconde et acquerra une connaissance approfondie de domaines tels que la spintronique, l'optique ultrarapide, la microscopie en champ proche, la croissance de matériaux et la fabrication d'échantillons en salle blanche. [1] Q. Remy,… et M. Hehn, Nature Communications 14, 445 (2023).
[2] Y. Peng,… et M. Hehn, Nature Communications 14, 5000 (2023).
[3] Z. Guo,… et M. Hehn, Advanced Materials 2311643 (2024).
[4] M. Hennecke,… M. Hehn et S. Eisebitt, Nature Communications 16, 8233 (2025).
[5] B. Kunyangyuen,… et M. Hehn, Phys. Rev. B 112, 094432 (2025).
[6] B. Kunyangyuen,… et M. Hehn, ACS Materials Lett. 7, 3619 (2025).
[7] J.-X. Lin,…et M. Hehn, Advanced Materials (2026). DOI10.1002/adma.202522886.
Keywords
Ultrafast optics, Magnetization reversal without field
Subject details
Join a pioneering project focused on using femtosecond laser pulses to control magnetization in magnetic heterostructures and nanostructures. On groundbreaking work at IJL [1-7] and in collaboration with research laboratories close to magnetic storage applications, you will explore: -Size-dependent effects in ferrimagnets, addressing scaling factor on all optical switching (AOS) -AOS in material used in hard drives (HD) to check the ability and efficiency of writing informations using ultrafast single pulses in next-gen HD devices. This project combines cutting-edge laser pulse generation, advanced material growth and magnetic characterization, from the groups at the University of Lorraine (France) and in laboratories close to applied magnetic storage applications (NIMS, Seagate). The student will be trained on a femtosecond laser bench, and learn extensively about aspects such as spintronics, ultrafast optics, near field microscopy, material growth and clean room sample fabrication. [1] Q. Remy,,….and M. Hehn, Nature Communication 14, 445 (2023). [2] Y. Peng, …and M. Hehn, Nature Communication 14, 5000 (2023). [3] Z. Guo, …and M. Hehn, Advanced Materials 2311643 (2024). [4] M. Hennecke, …M. Hehn and S. Eisebitt, Nature Communications 16, 8233 (2025). [5] B. Kunyangyuen,….and M. Hehn, Phys. Rev. B 112, 094432 (2025). [6] B. Kunyangyuen,…and M. Hehn, ACS Materials Lett. 7, 3619 (2025). [7] J.-X. Lin,…and M. Hehn, Advanced Materials (2026). DOI10.1002/adma.202522886.
Profil du candidat
Des connaissances en électromagnétisme et en physique de l'état solide, incluant l'optique et le magnétisme, sont essentielles. Une expérience en croissance d'échantillons et/ou en salle blanche serait un atout.
La maîtrise de l'anglais (à l'oral comme à l'écrit) est importante, et la connaissance du français constituerait un avantage.
Chercheur enthousiaste, vous êtes animés par une volonté constante d'apprendre et de comprendre ; vous appréciez le travail en équipe internationale et avez le goût tant pour l'expérimentation que pour la théorie.
Candidate profile
Knowledge of electromagnetism and solid-state physics, including optics and magnetism is essential. Experience with sample growth and/or clean-room would be ideal.
Knowledge of English (oral and written) is important and knowledge of French would be an advantage.
As an enthusiastic researcher you are always trying to understand and learn, you enjoy working in an international team, and have a taste for both experimental and theoretical work.
Référence biblio
[1] Q. Remy,,….and M. Hehn, Nature Communication 14, 445 (2023).
[2] Y. Peng, …and M. Hehn, Nature Communication 14, 5000 (2023).
[3] Z. Guo, …and M. Hehn, Advanced Materials 2311643 (2024).
[4] M. Hennecke, …M. Hehn and S. Eisebitt, Nature Communications 16, 8233 (2025).
[5] B. Kunyangyuen,….and M. Hehn, Phys. Rev. B 112, 094432 (2025).
[6] B. Kunyangyuen,…and M. Hehn, ACS Materials Lett. 7, 3619 (2025).
[7] J.-X. Lin,…and M. Hehn, Advanced Materials (2026). DOI10.1002/adma.202522886.

