Contexte: La vision des futurs réseaux de communication sans fil envisage des services de positionnement et de localisation extrêmement précis dans des environnements intérieurs et extérieurs, en parallèle avec les services de communication (Joint Communication and Sensing- JCAS). Avec lapos;utilisation généralisée des technologies radar, le concept de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) a récemment été adapté aux applications en radiofréquences. Les premières démonstrations de faisabilité ont été réalisées en environnements intérieurs, produisant des cartes 2D basées sur des signaux rétrodiffusés aux ondes millimétriques (mmWave) ou en THz. Ces mesures permettent de fournir des données de détection, ouvrant la voie au développement de modèles complexes qui détaillent lapos;emplacement précis, la taille et lapos;orientation des objets cibles, ainsi que leurs propriétés électromagnétiques et leur composition matérielle. Au-delà de la simple reproduction de cartes, lapos;intégration de la reconnaissance et du positionnement dapos;objets dans lapos;environnement peut ajouter une couche sémantique à ces applications. Bien que le SLAM sémantique ait été exploré avec des technologies basées sur des capteur vidéo, son application aux radiofréquences reste un domaine de recherche émergent nécessitant des modèles électromagnétiques précis des signatures des objets et de leurs interactions avec lapos;environnement. Des études récentes ont développé des modèles basés sur lapos;optique physique itérative et des courants équivalents pour simuler la signature multistatique en espace libre dapos;objets proches. Thèse de doctorat: Lapos;objectif de cette thèse est dapos;étudier et de modéliser la rétrodiffusion des objets dans un scénario à trajets multiples, afin dapos;obtenir une imagerie précise et une reconnaissance des objets (y compris leurs propriétés matérielles). Le travail consistera à développer un modèle mathématique pour la rétrodiffusion des objets détectés dans lapos;environnement, à lapos;appliquer au SLAM 3D et à atteindre des objectifs de reconnaissance et de classification des objets. Ce modèle devra intégrer les effets en champ proche et en champ lointain tout en prenant en compte lapos;impact de lapos;antenne sur le canal radio global. Lapos;étude soutiendra la conception conjointe des systèmes dapos;antennes et des techniques de traitement associées (filtrage et imagerie) nécessaires à lapos;application. Le doctorant fera partie du Laboratoire Antennes, Propagation et Couplage Inductif du CEA-LETI, à Grenoble (France). Il bénéficiera dapos;installations de pointe (sondeurs de voies, émulateur, logiciel OTA et simulateur électromagnétique). La thèse se déroulera en partenariat avec lapos;Université de Bologne. Application: Le poste est ouvert aux étudiant.e.s exceptionnels titulaires d’un Master of Science, d’une école d’ingénieur ou équivalent. Le/la étudiant.e doit avoir une spécialisation dans le domaine des télécommunications, des micro-ondes et/ou du traitement du signal. Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre un CV, une lettre de motivation et les notes des deux dernières années dapos;études.
Master of Science (ou equivalent), spécialisation télécommunications, micro-ondes et/ou traitement du signal
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