Angewandter Physiker für SRF-Hohlraum-F&E (SY-RF-SRF-2025-149-GRAP)
Geneva
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:23 September 2025
- Arbeitsort:Geneva
Stellenbeschreibung
Ihre Aufgaben
Die Radiofrequenz-Gruppe (RF) der Abteilung für Beschleunigersysteme (SY) am CERN sucht einen angewandten Physiker zur Verstärkung der Sektion für supraleitende Radiofrequenz-Hohlraumtechnologie (SRF). Sie arbeiten in einem kleinen, fokussierten Team, um die supraleitenden Eigenschaften von dünnen und mehrlagigen Filmschichten zu untersuchen und die Leistung von SRF-Hohlräumen zu verbessern.
Der Schwerpunkt liegt auf der Manipulation und Ausstoßung von magnetischen Flusswirbeln innerhalb des supraleitenden Films sowie der Bewertung der Rolle thermischer Ströme in deren Dynamik. Dies ist ein herausforderndes, multidisziplinäres Projekt, bei dem Sie eine führende Rolle bei der Entwicklung des zugrundeliegenden physikalischen Modells, dem Betrieb des Magnetic Flux Lens (MFL)-Aufbaus am CERN und der Analyse der daraus resultierenden Daten übernehmen. Letztendlich trägt Ihre Arbeit zu einem pragmatischen Verständnis der Supraleitung bei, das bedeutende Anwendungen in der SRF-Forschung hat.
Besonderes Interesse gilt der Untersuchung der Flussdynamik in dünnem Niobium (Nb) auf Kupfersubstraten sowie neueren Materialien wie Nb3Sn und NbTiN in Supraleiter-Isolator-Supraleiter (SIS)-Strukturen.
Zu Ihren Tätigkeiten gehören:
- Modellentwicklung: Entwicklung und Verfeinerung der physikalischen Beschreibung der Dynamik supraleitender Filme am supraleitenden Übergang.
- Multiphysik-Simulationen: Durchführung fortgeschrittener Simulationen supraleitender Filme zur Untersuchung ihrer komplexen magneto-thermischen Dynamik.
- Experimenteller Betrieb: Durchführung direkter Messungen der magneto-thermischen Dynamik in Dünnfilmsupraleitern mit dem MFL-Aufbau des CERN.
- Datenanalyse und Korrelation: Analyse experimenteller Daten aus MFL-Messungen zur Korrelation der Ergebnisse mit Vorhersagen physikalischer Modelle.
- Integration in SRF-Hohlräume: Erweiterung der Probenstudie auf SRF-Hohlraumgeometrien und Isolierung von Substratabhängigkeiten.
Diese Position bietet ein breites, multidisziplinäres Umfeld, das Materialwissenschaft und SRF-Beschleunigerhohlräume verbindet und bedeutende Möglichkeiten für berufliches Wachstum über eine vielfältige Erfahrung bietet.
Ihr Profil
Fähigkeiten:
- Multiphysik-Simulationen;
- Kenntnisse supraleitender Materialien;
- Betrieb experimenteller Aufbauten;
- Datenanalyse;
- Gute Kommunikationsfähigkeiten;
- Englisch in Wort und Schrift, mit der Bereitschaft, Französisch zu lernen.
Zulassungskriterien:
- Sie sind Staatsangehöriger eines CERN-Mitglieds- oder assoziierten Mitgliedsstaates .
- Sie verfügen über einen beruflichen Hintergrund in Radiofrequenz, Supraleitung (oder einem verwandten Gebiet) und haben entweder:
- einen Masterabschluss mit 2 bis 6 Jahren Berufserfahrung nach dem Abschluss;
- oder eine Promotion mit nicht mehr als 3 Jahren Berufserfahrung nach dem Abschluss.
- Sie hatten zuvor keinen CERN-Stipendien- oder Graduiertenvertrag.
Zusätzliche Informationen
Bewerbungsschluss: 19.10.2025 um 23:59 CEST.
Vertragsdauer: 24 Monate, mit möglicher Verlängerung auf maximal 36 Monate.
Arbeitszeit: 40 Stunden pro Woche
Geplanter Beginn: 01. Januar 2026
Stellenreferenz: SY-RF-SRF-2025-149-GRAP
Arbeitsfeld: Angewandte Physik
Was wir bieten
- Ein monatliches Stipendium zwischen 6287 und 6911 Schweizer Franken pro Monat (netto).
- Absicherung durch das umfassende Gesundheitssystem des CERN (für Sie, Ihren Ehepartner und Ihre Kinder) sowie Mitgliedschaft im CERN-Altersvorsorgefonds.
- Je nach individueller Situation: Installationszuschuss; Familien-, Kinder- und Säuglingszulagen; Erstattung der Reisekosten zu Beginn und am Ende des Vertrags.
- 30 Tage bezahlter Urlaub pro Jahr.
- On-the-Job- und formale Schulungen am CERN sowie interne Sprachkurse für Englisch und/oder Französisch.
Über uns
Am CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, erforschen Physiker und Ingenieure die grundlegende Struktur des Universums. Mit den weltweit größten und komplexesten wissenschaftlichen Instrumenten untersuchen sie die Grundbausteine der Materie – fundamentale Teilchen, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit kollidiert werden. Dieser Prozess liefert Physikern Hinweise darauf, wie Teilchen interagieren, und bietet Einblicke in die fundamentalen Naturgesetze. Erfahren Sie mehr unter http://home.cern.
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