Post-doctorante ou Post-doctorant en Evaluation de la vulnérabilité d’un réseau d’accès Télécom de type PON (Passive Optical Network) vis-à-vis d’écoutes potentielles par DAS (Distributed Acoustic Sensor) - CDD de 12 mois
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Palaiseau, Île-de-France, France · Palaiseau · France
Télécom Paris, école de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris, est une grande école du top 5 des écoles d’ingénieurs généralistes françaises.
La Raison d’Être de Télécom Paris est de former, imaginer et entreprendre pour concevoir des modèles, des technologies et des solutions numériques au service d’une société et d’une économie respectueuses de l’humain et de son environnement.
Nous recherchons notre futur(e) post-doctorant(e) en évaluation de la vulnérabilité d’un réseau d’accès Télécom de type PON (Passive Optical Network) vis-à-vis d’écoutes potentielles par DAS (Distributed Acoustic Sensor) pour rejoindre le département Communications et Electronique (COMELEC).
Cette étude se situe dans le cadre du projet « Ecoute Acoustique Terrestre » (EAT) RAPID (Régime d’Appui Pour l’Innovation Duale), fruit d’un partenariat entre la société Febus Optics et Télécom Paris.
La mesure de vibrations acoustiques distribuées par fibre optique (DAS, Distributed Acoustic Sensing) est une technologie récente, dont les applications ne cessent de se diversifier. On peut citer par exemple la détection d’intrusion en surveillance périmétrique, les mesures sismiques, le diagnostic de puits (pétrole, géothermie), etc. La bande passante de la mesure, de sub-Hertz à la centaine de kiloHertz, permet également d’envisager la captation de la bande audio, et donc de réaliser des mesures audios sur une fibre optique. Il est ainsi possible d’utiliser le réseau optique télécom d’un bâtiment pour réaliser des écoutes, en utilisant un système DAS modifié, intégrant des artéfacts matériels particuliers (enroulement, antennes, connecteurs) au voisinage de la zone d’écoute et un traitement du signal spécifique pour obtenir des performances suffisantes.
Le cadre de ce Postdoc est d’évaluer la vulnérabilité d’un réseau télécom vis-à-vis d’écoutes potentielles par DAS. Le branchement sur un réseau optique Telecom local en fonctionnement nécessite de s’adapter à son architecture, notamment en termes de plan de longueur d’onde.
L’audit des systèmes de télécommunication afin d’en évaluer la vulnérabilité constitue un enjeu majeur du réseau télécom. Un exemple de configuration d’un réseau d’accès est décrit dans la figure ci-après. Depuis le réseau Backbone, à partir du ‘Central Office’, les signaux télécoms sont acheminés chez les abonnés via le PON (Passive Optical Network). À l’intérieur des bâtiments, un réseau FTTX (Fiber To The X=H home, X=R room, X=O office, etc) ou un réseau local LAN (Local Area Network) optique servent respectivement à acheminer le signal optique jusqu’au terminal final ou à communiquer entre deux terminaux locaux via une liaison optique. Le PON comprend une fibre nourricière (Feeder Fiber) puis, au moins, un coupleur 1×N. Le codage de l’information est alors un mélange de multiplexage en longueur d’onde grossier (C-WDM) et de multiplexage temporel (TDM). Chaque voie de sortie du coupleur 1×N est envoyée vers des groupes de 1 à n abonnés à travers, au moins, un filtre qui sélectionne la longueur d’onde qui leur est allouée. Le signal après ce filtre est alors monochromatique et codé TDM. Le dernier coupleur 1×n répartie le signal chez les n abonnés. Ce PON comprend donc, entre autres, des coupleurs passifs qui divisent les signaux vers différents abonnés mais aussi des connecteurs, soudures, etc.
L’objectif de ce Postdoc est de faire un état des lieux des différents types de réseau mis en place et d’en évaluer les conséquences sur la capacité de mesures DAS :
· Description des différents types de réseaux locaux existants,
· Etats des lieux des différents types de transmission : CWDM, TDM, …
· Quels sont les différents points d’accès pour une mesure DAS ?
· Comment discriminer les différentes fibres interrogées après un coupleur ? Influence des points réflecteurs,
· Etude des différentes marges de puissance pour une mesure DAS,
· Potentielle présence de nœuds d’insertion et limite de la transparence optique,
· Sensibilité des mesures DAS en fonction des différents types de fibre et de leur environnement,
· Influence du réflecteur final sur la capacité d’écoute.
Le caractère innovant sera la définition des conditions du réseau et des configurations et des performances DAS permettant un audit cyber sur des infrastructures déjà déployées.
Au-delà d’une synthèse des configurations que l’on peut trouver sur le terrain, il s’agira de mener des tests, soit sur un réseau réel auxquels un accès nous sera donné, soit sur un réseau modèle implémenté pour l’étude. Ces travaux permettront d’identifier le type de modules d’interfaçage nécessaires, et de les spécifier, puis de les concevoir et de les fabriquer.
Vos principales missions seront :
Assurer des missions de recherche dans le domaine des capteurs à fibre optique distribués
Assurer des missions d’encadrement et de tutorat
Participer à la notoriété de l’Ecole, de l’Institut Mines-Télécom et de l’Institut Polytechnique de Paris
Vous êtes titulaire d’un doctorat en génie électrique, en communications optiques, en photonique, en capteurs optiques ou dans un domaine connexe. Vous disposez d’une solide expertise théorique et pratique en photonique et en traitement du signal numérique, ainsi que de bonnes compétences en programmation. Une connaissance des algorithmes de traitement du signal appliqués aux systèmes de communication ou aux capteurs à fibre optique, notamment dans le cadre de la détection cohérente, constitue un atout. Vous maîtrisez l’anglais, et la pratique du français est souhaitée.
Vous manifestez un intérêt marqué pour la recherche appliquée et êtes capable d’évoluer dans un environnement multiculturel. Vous êtes à l’aise pour encadrer des stagiaires ou des étudiants dans le cadre de projets. Enfin, vous faites preuve d’un bon esprit d’équipe, de qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques, ainsi que d’une excellente capacité d’analyse et de synthèse.
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous travaillerez dans un environnement en plein développement, agréable, verdoyant et accessible (notamment pour les personnes en situation de handicap) à seulement 20 km de Paris (RER B et C, proximité des grands axes routiers, navette mutualisée en partance de la Porte d'Orléans). Vous bénéficierez de :
49 jours de congés annuels (CA + RTT)
flexibilité des horaires de travail (en fonction de l'activité du service)
télétravail 1 à 3 jours/semaine possible
Remboursement abonnement transports en commun à 75%
Proximité de nombreuses infrastructures sportives, conciergerie, parking souterrain, restauration interne...
A savoir : nos cotisations sociales sont moins élevées que dans le secteur privé
Informations diverses :
Date limite de candidature : 30 novembre 2026
Type d'emploi : CDD de 12 mois Description de poste ici
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge, d'identité de genre et d’orientation sexuel et tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Who we are ?
Télécom Paris, part of the IMT (Institut Mines-Télécom) and a founding member of the Institut Polytechnique de Paris, is one of France's top 5 general engineering schools.
The mainspring of Télécom Paris is to train, imagine and undertake to design digital models, technologies and solutions for a society and economy that respect people and their environment.
We are looking for our next postdoctoral researcher to work on assessing the vulnerability of a PON (Passive Optical Network) telecoms access network to potential eavesdropping via DAS (Distributed Acoustic Sensors), to join the Communications and Electronics Department (COMELEC).
This study is conducted within the framework of Project « EAT » RAPID (Régime d’Appui Pour l’Innovation Duale), resulting from a partnership between the company Febus Optics and Telecom Paris.
The innovative nature of this work lies in defining the network conditions allowing for a cybersecurity audit on already deployed infrastructures.
Distributed Acoustic Sensing (DAS) via optical fiber is a recent technology with a constantly diversifying range of applications. These include perimeter intrusion detection, seismic measurements, and borehole diagnostics (oil & gas, geothermal), among others. The measurement bandwidth, ranging from sub-Hertz to hundreds of kilohertz, also enables the capture of audio signals, thereby allowing for acoustic measurements over optical fibers. It is thus possible to exploit a building’s telecom optical network for eavesdropping by using a modified DAS system. This involves integrating specific hardware artifacts (fiber coils, antennas, connectors) near the listening zone and employing dedicated signal processing to achieve sufficient performance.
Postdoctoral Objectives
The scope of this postdoctoral research is to evaluate the vulnerability of telecom networks to potential DAS-based eavesdropping. Connecting to an active local optical telecom network requires adapting to its specific architecture, particularly regarding the wavelength plan.
The audit of telecommunication systems to assess their vulnerability is a major challenge for telecom networks. An example of an access network configuration is described in the figure below. From the Backbone network and starting from the Central Office (CO), telecom signals are routed to subscribers via a Passive Optical Network (PON). Inside buildings, an FTTX (Fiber To The Home, Room, Office, etc.) or an optical Local Area Network (LAN) is used to deliver the optical signal to the final terminal or to enable communication between local terminals via optical links.
The PON consists of a feeder fiber followed by at least one 1×N splitter. Information encoding relies on a combination of Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) and Time Division Multiplexing (TDM). Each output port of the 1×N splitter is sent to groups of 1 to n subscribers through at least one filter that selects their allocated wavelength. After this filter, the signal becomes monochromatic and TDM-encoded. A final 1×n splitter distributes the signal among the n subscribers. Consequently, this PON includes passive splitters, connectors, splices, and other components.
Goals and Work Packages :
The objective of this postdoctoral fellowship is to conduct an assessment of the different types of deployed networks and evaluate their impact on DAS measurement capabilities:
Description of various existing local area network types.
Assessment of different transmission schemes: CWDM, TDM, etc.
Identification of the various access points for DAS measurements.
Discrimination of different fibers interrogated after a splitter and the influence of reflective points.
Study of power margins required for DAS measurements.
Analysis of potential add-drop nodes and the limits of optical transparency.
Sensitivity analysis of DAS measurements based on fiber types and their environment.
Impact of the final reflector on eavesdropping capabilities.
The innovative nature of this work lies in defining the network conditions, DAS configurations, and performance metrics required to conduct a cyber audit on already deployed infrastructures.
Beyond a synthesis of field-deployed configurations, the project will involve conducting tests either on an authorized live network or on a model network implemented specifically for this study. This work will lead to the identification and specification of the required interfacing modules, followed by their design and fabrication.
Your main responsabilities:
To carry out research missions in the field of optical fiber sensor.
To ensure supervision and tutoring missions.
To contribute to the reputation of the School, the Institut Mines-Télécom and the Institut Polytechnique de Paris.
You hold a PhD in electrical engineering, optical communications, photonics, optical sensors or a related field. You have solid theoretical and practical expertise in photonics and digital signal processing, as well as good programming skills. Knowledge of signal processing algorithms applied to communication systems or fibre-optic sensors, particularly in the context of coherent detection, would be an advantage. You are fluent in English, and a working knowledge of French is desirable.
You have a keen interest in applied research and are able to thrive in a multicultural environment. You are comfortable supervising interns or students on projects. Finally, you demonstrate good team spirit, interpersonal, writing and teaching skills, as well as excellent analytical and synthesis skills.
Why join us? You'll be working in a fast-growing, pleasant, green and accessible environment (especially for people with disabilities) just 20 km from Paris (RER B and C suburban train lines, close to major roads, shared shuttle departing from Porte d'Orléans). You will benefit from :
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Good to know: our social security contributions are lower than in the private sector
Other information : Application deadline: November 30, 2026 Job type : 12 months fixed-term contract Job description here
Our recruitment is based on skills, without distinction of origin, age, gender identity, or sexual orientation, and all our positions are open to individuals with disabilities.
Post-doctorante ou Post-doctorant en Evaluation de la vulnérabilité d’un réseau d’accès Télécom de type PON (Passive Optical Network) vis-à-vis d’écoutes potentielles par DAS (Distributed Acoustic Sensor) - CDD de 12 mois at institutminestelecom | AI Job Board