Le sujet portera sur la modélisation numérique d’instabilités magnétohydrodynamiques à l’origine du magnétisme dans les étoiles de type solaire. Modéliser l’amplification des champs magnétiques par instabilité dynamo est en effet un problème crucial pour comprendre l’évolution des étoiles, notamment leur vitesse de rotation. Il s’agit également d’un élément clé pour retracer l’histoire du Soleil.
Ce problème est d’autant plus actuel que les prédictions théoriques disponibles sont largement incompatibles avec les données d’observation récemment obtenue grâce à la mission spatiale Kepler (Nasa). Un aspect important du projet portera de plus sur la caractérisation des conséquences observables, et plus particulièrement de la signature des champs magnétiques sur les signaux sismiques, pour des étoiles analogues au Soleil. Ce travail s’inscrira ainsi dans la préparation et l’exploitation de la future mission spatiale européenne PLATO (2026, ESA) dans laquelle l’Observatoire de la Côte d’Azur est engagé.
Des compétences en mécanique des fluides, méthodes numériques et programmation sont requises. Aucune connaissance en astrophysique n’est exigée. Le ou la candidat(e) retenu(e) sera rattaché(e) à l’équipe projet Inria CASTOR et à l’équipe de Mécanique des Fluides du Laboratoire J.A. Dieudonné, situées sur le campus Valrose de l’Université Côte d’Azur (Nice). Il ou elle travaillera en collaboration avec l’équipe de Physique Stellaire et Solaire du Laboratoire Lagrange, et bénéficiera d’un environnement interdisciplinaire associant étroitement mécanique des fluides, astrophysique et mathématiques appliquées, ainsi que de nombreuses opportunités pour participer à des conférences ou écoles d’été.