





Les convertisseurs de puissance intègrent des composants magnétiques qui, bien que essentiels, posent un défi de sécurité croissant : ils peuvent involontairement émettre des rayonnements électromagnétiques ou des formes d'ondes de courant révélant des informations critiques sur le système. Cette vulnérabilité permettrait d'identifier la charge alimentée, de détecter des moments propices à des attaques matérielles (telles que des redémarrages forcés ou le contournement de procédures de démarrage sécurisées). Dans des secteurs stratégiques comme les serveurs de données ou l'aéronautique, ces failles représentent une menace sérieuse pour l'intégrité et la confidentialité des systèmes. Face à ce constat, une voie de recherche particulièrement innovante et prometteuse émerge : l'introduction et l'exploitation du chaos contrôlé au sein de l'électronique de puissance. L'objectif est de « brouiller » délibérément les signaux électriques pour les rendre indéchiffrables, complexifiant drastiquement, voire rendant impossible, toute tentative d'attaque matérielle. Ce stage de recherche pionnier vous invite à explorer cette approche novatrice, à l'intersection de l'électronique de puissance, de la sécurité matérielle et de la théorie du chaos. Un axe particulièrement étudié concerne le remplacement des composants magnétiques traditionnels par des éléments passifs de stockage d’énergie présentant des comportements chaotiques intrinsèques, une solution qui s’annonce très prometteuse pour renforcer la sécurité des convertisseurs de puissance. Le ou la stagiaire sélectionné(e) débutera par une analyse approfondie de l’état de l’art des convertisseurs DC/DC. Vous serez ensuite amené(e) à concevoir un modèle numérique détaillé (via Spice ou Simscape) d’un convertisseur DC/DC intégrant un système de stockage chaotique, en considérant l’ensemble des paramètres pertinents. L’objectif sera d’étudier en profondeur les caractéristiques et les performances de ces topologies innovantes. Pour valider vos travaux, une implémentation physique de la topologie proposée sera également réalisée et caractérisée expérimentalement.