Thèse : Modélisation des courants abyssaux turbulents sur la dorsale médio-atlantique (H/F)

Travail à domicile
EUR 29.900+
il y a 5 jours
Plouzané, Bretagne, France
Description du poste

Thèse : Modélisation des courants abyssaux turbulents sur la dorsale médio-atlantique (H/F)

Lieu : Plouzané - 29 Type de contrat : CDD Salaire : 29900 - 30000 € / an Durée : 3 ans Niveau : Ingénieur/Cadre/Bac 5 Domaine : Bureau d'Etudes/R&D/BTP archi/conception, Ingénierie/Chimie/Pharmacie/Bio., Secteur Energie/Environnement, Service public autres Expérience : 1 à 7 ans (ou -1 an)

Date de clôture des candidatures : 20/04/2026

Qui sommes nous ?

Le Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale (LOPS www.umr-lops.fr) est une Unité Mixte de Recherche sous la tutelle du CNRS, de l'Ifremer, de l'IRD et de l'Université de Bretagne Occidentale (UBO). Le LOPS mène des recherches en océanographie pour améliorer la compréhension de la dynamique des océans et de leurs interactions avec le système terrestre.

L'équipe Interactions d'Échelles Océaniques (IEO) du LOPS se spécialise dans l'étude des fines échelles océaniques et de leurs liens avec la grande échelle, en combinant modèles et observations à haute résolution. Elle possède une expertise reconnue en dynamique turbulente des océans, basée sur l'analyse théorique et le développement de modèles numériques.

Le LOPS fait partie du département Océanographie et Dynamique des Écosystèmes (ODE) d'Ifremer.

Sujet de la thèse

Contexte : L'océan profond, essentiel au stockage du carbone et de la chaleur, reste mal connu. Les recherches récentes, combinant modélisation et expéditions, ont révélé l'importance des courants sous-mésoéchelles et des courants de marée, ainsi que leurs interactions avec la topographie sous-marine. Un défi majeur concerne la compréhension du processus de "remontée" (upwelling) des eaux profondes formées aux hautes latitudes vers la surface.

Les théories actuelles divergent :

  • Munk (1966) : Propose un mélange turbulent induit par le déferlement des ondes internes comme moteur principal de la remontée diapycnale.
  • Paradigme récent : Décrit une remontée fine dans une couche limite de fond (BBL) sous une couche de mélange stratifiée (SML), avec un courant ascendant le long de la pente dans la BBL.

Ces modèles 1D simplifiés négligent les courants tridimensionnels complexes. Des simulations 3D (Capó et al., 2024) sur des pentes continentales ont montré :

  1. Des courants de basse fréquence topostrophiques générant des écoulements descendants près du fond marin.
  2. Une persistance du système de remontée/descente en deux couches, mais plus confiné près du fond, avec une troisième couche de remontée supplémentaire.

L'étude se concentrera sur la dorsale atlantique (18°N-29°N), un secteur riche en caractéristiques topographiques (vallée axiale, collines, zone de fracture) et bénéficiant de données d'observation abondantes.

Objectifs scientifiques : L'équilibre entre advection et mélange près du fond marin, à différentes échelles, a des impacts contrastés sur les mouvements d'upwelling et de downwelling. Les effets des courants turbulents (marées, basse fréquence) et des processus non hydrostatiques dans la couche limite de fond (BBL) restent à élucider.

  • Objectif 1 (O1) : Analyser les dynamiques turbulentes dans la BBL et leur impact sur les mouvements d'upwelling/downwelling.
  • Objectif 2 (O2) : Évaluer le rôle des processus non hydrostatiques dans la BBL et leur influence sur le mélange.
  • Objectif 3 (O3) : Modéliser la transformation diapycnale des eaux et la circulation abyssale près du fond marin.

Missions et activités

La modélisation numérique haute résolution avec le modèle CROCO sera privilégiée, en utilisant des grilles imbriquées de résolution croissante.

  • Pour O1 : Atteindre une résolution horizontale de dx ≈ 1 km pour résoudre les processus sous-mésoéchelles. Des simulations de sensibilité étudieront l'impact des marées et un bilan de flottabilité séparera les effets d'advection et de mélange.
  • Pour O2 : Utiliser une simulation imbriquée avec dx ≈ 100 m pour capturer les processus non hydrostatiques. Des expériences de sensibilité évalueront leur importance.
  • Pour O3 : Intégrer les résultats des objectifs précédents sur l'ensemble de la dorsale. Des expériences de lâchers de traceurs aideront à comprendre l'effet net de l'advection et du mélange.

Mots clés : Océan profond, dorsale médio-atlantique, marées, submésoéchelles, turbulence, mélange, modélisation numérique haute résolution.

Profil recherché

Compétences et connaissances :

  • Master en océanographie physique.
  • Compétences en traitement de données géophysiques (idéalement Python).
  • Connaissances en dynamique des fluides géophysiques.
  • Maîtrise de l'anglais scientifique.
  • Qualités rédactionnelles.

Qualités personnelles :

  • Curiosité scientifique.
  • Rigueur.
  • Esprit d'équipe.
  • Capacité à partager les connaissances.

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Avantages :

  • Accord de télétravail (après 6 mois d'ancienneté).
  • 12 RTT et congés supplémentaires.
  • Forfait mobilité durable.
  • Politique ambitieuse de développement des compétences (formations individuelles et collectives).
  • Engagement RSE fort.

Comment postuler ?

Dossier de candidature (un seul PDF) :

  • CV
  • Lettre de motivation
  • Lettre de référence
  • Relevé de notes (Licence, Master 1, M2 S1)

Candidature parallèle auprès de l'École doctorale : https://amethis.doctorat.org/amethis-client/prd/consulter/offre/2685

Date limite de candidature : 20 avril 2026.

Il est fortement recommandé de manifester votre intention de postuler rapidement auprès des responsables de sujet :

  • Clément Vic
  • Jonathan Gula

Début de contrat : À partir du 5 octobre 2026 (sous réserve des documents administratifs requis).

Prochaines étapes

  1. Évaluation du dossier.
  2. Entretien (physique ou visioconférence).
  3. Commission à l'école doctorale avec des interlocuteurs Ifremer et de l'école doctorale.
  4. Validation du dossier par le conseil de l'école doctorale.