Détail du poste Établissement : Université Paris-Saclay GS Physique École doctorale : Particules, Hadrons, Énergie et Noyau : Instrumentation, Image, Cosmos et Simulation Laboratoire de recherche : Département de physique nucléaire - DRF/IRFU Direction de la thèse : David LHUILLIER ORCID 0000000323240149 Début de la thèse : 2026-10-01 Date limite de candidature : 2026-09-30T23:59:59 L'expérience NUCLEUS cherche à détecter les neutrinos de réacteur via la diffusion élastique cohérente neutrino-noyau (CEvNS). Prédit en 1974 et mis en évidence pour la première fois en 2017, ce processus donne accès à des tests inédits du modèle standard à basse énergie. Le dispositif expérimental de NUCLEUS est en cours d'installation auprès des réacteurs EDF de Chooz (Ardennes, France), sources intenses de neutrinos. Le seul signal physique d'un événement CEvNS est l'infime recul du noyau cible, avec une énergie très faible, inférieure à 1 keV. Pour le détecter NUCLEUS utilise des cristaux de CaWO4 d'environ 1 g, refroidis à 15 mK dans un cryostat. Le recul du noyau provoque des vibrations du réseau cristallin détectées par un capteur Transition Edge Sensor (TES) déposé sur le cristal. Cette technologie atteint des seuils de détection de l'ordre de ~10 eV. Le dispositif expérimental de NUCLEUS a été testé et validé en 2024 à TU-Munich et la prisse de données à Chooz commencera à l'été 2026, en même temps que la thèse. Une première contribution portera sur l'acquisition des données sur site réacteur et leur analyse. Plus spécifiquement, l'étudiant(e) sera en charge de la caractérisation des détecteurs cryogéniques en CaWO4 déployés : stabilité, résolution en énergie, calibration et bruit de fond intrinsèque au cristal. La question de la calibration à l'échelle sub-keV est un point crucial des expériences de CEvNS (et de matière noire). Or jusqu'à présent il était très difficile de générer des reculs nucléaires d'énergie connue pour caractériser la réponse des détecteurs. La méthode CRA
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