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Nanophysique

Groupe « Physique statistique et matière condensée »

Nanophysique L’équipe de nanophysique du CPT étudie le transport électronique dans les systèmes de taille nanoscopique ou mésoscopique en matière condensée. La taille réduite de ces systèmes, et les conditions dans lesquelles ils sont étudiés (basse température, dimensionnalité, …), permet de préserver la cohérence quantique et d’obtenir des comportements inédits dus aux propriétés fondamentales de la mécanique quantique.

Un premier axe de recherche concerne les dispositifs supraconducteurs et hybrides. Dans un supraconducteur, les électrons sont appariés en paire de Cooper, et le transport cohérent de paires entre deux supraconducteurs mène au courant Josephson. Nous avons étudié les propriétés du courant Josephson lorsqu’il se fait à travers une molécule magnétique, un semi-conducteur avec couplage spin-orbite, etc. Nous étudions également les dispositifs supraconducteurs et hybrides à plusieurs terminaux hors équilibre, qui permettent de séparer spatialement les deux électrons des paires de Cooper, ce qui est source d’intrication quantique.

Un second axe de recherche concerne l’effet Hall quantique, dans lesquels le transport électronique se fait dans des états de bord unidimensionnels. Les interactions électroniques mènent à l’apparition de modes de transport collectifs, caractérisés par une charge élémentaire différente de la charge de l’électron. Le transport unidimensionnel permet également d’étudier l’optique quantique électronique, dans laquelle les concepts de l’optique quantique sont transposés aux cas des électrons individuels.

Un troisième axe de recherche concerne la thermoélectricité quantique, qui présente un intérêt fondamental et au niveau des applications. Nous avons montré que le coefficient de Seebeck pouvait être fortement augmenté en régime transitoire et nous avons mis en évidence le lien fort entre efficacité thermoélectrique et les corrélations mixtes charge/chaleur. Nous poursuivons l’étude du bruit mixte dans différents types de nano-jonctions.

Annuaire de l'équipe

BENCHTABER Nassima

Post-doctorant.e

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BHATTACHARYA Rupoma

Doctorant.e

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CREPIEUX Adeline

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.30

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DEMAZURE Noe

Doctorant.e

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DEVILLARD Pierre

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.23

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GREMAUD Benoit

Chercheur.euse

Chef de l'équipe « Nanophysique »

+33.4.91.26.95.25

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JONCKHEERE Thibaut

Chercheur.euse

+33.4.91.26.95.36

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MARTIN Thierry

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.41

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PATISSIER Sam

Doctorant.e

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RATNAKAR Amulya

Post-doctorant.e

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RAYMOND Laurent

Enseignant-chercheur.euse

Directeur adjoint

+33.4.91.26.95.50

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RECH Jerome

Chercheur.euse

Chef du Groupe « Physique statistique et matière condensée »

+33.4.91.26.95.34

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RONETTI Flavio

Enseignant-chercheur.euse

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VERGA Alberto

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.04

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Publications de l'équipe

Edge states in a two-dimensional quantum walk with disorder

Alberto Verga

The European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems, 2017, 90 (3), pp.41. (10.1140/epjb/e2017-70433-1)

Article dans une revue


Hanbury Brown and Twiss noise correlations in a topological superconductor beam splitter

Thibaut Jonckheere, Jérôme Rech, A. Zazunov, R. Egger, Thierry Martin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2017, 95 (5), pp.054514. (10.1103/PhysRevB.95.054514)

Article dans une revue


Probing Majorana and Andreev bound states with waiting times

Denis Chevallier, Mathias Albert, Pierre Devillard

EPL - Europhysics Letters, 2016, 116 (2), pp.27005. (10.1209/0295-5075/116/27005)

Article dans une revue


Decoherence and relaxation of a single electron in a one-dimensional conductor

A. Marguerite, C. Cabart, C. Wahl, B. Roussel, V. Freulon, D. Ferraro, Ch. Grenier, J.-M. Berroir, B. Plaçais, T. Jonckheere, et al.

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2016, 94 (11), pp.115311. (10.1103/PhysRevB.94.115311)

Article dans une revue


Nonsymmetrized noise in a quantum dot: Interpretation in terms of energy transfer and coherent superposition of scattering paths

R Zamoum, M. Lavagna, Adeline Crépieux

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2016, 93 (23), pp.235449. (10.1103/PhysRevB.93.235449)

Article dans une revue


Electron interferometry in integer quantum Hall edge channels

Jérôme Rech, C. Wahl, Thibaut Jonckheere, Thierry Martin

Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2016, pp.054008. (10.1088/1742-5468/2016/05/054008)

Article dans une revue


Heat-charge mixed noise and thermoelectric efficiency fluctuations

Adeline Crépieux, Fabienne Michelini

Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2016, 2016, pp.054015. (10.1088/1742-5468/2016/05/054015)

Article dans une revue


Two-electron coherence and its measurement in electron quantum optics

É. Thibierge, D. Ferraro, B. Roussel, C. Cabart, A. Marguerite, G. Fève, P. Degiovanni

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2016, 93 (8), pp.081302. (10.1103/PhysRevB.93.081302)

Article dans une revue


Finite-frequency noise in a non-interacting quantum dot

Redouane Zamoum, M. Lavagna, Adeline Crépieux

Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2016, Special Issue on Unsolved Problems of Noise in Physics, Biology and Technology, 2016, pp.054013. (10.1088/1742-5468/2016/05/054013)

Article dans une revue


Spin-transfer Torque and Topological Changes of Magnetic Textures

Alberto Verga

Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 2016, 5 (1), pp.19--24. (10.5890/DNC.2016.03.003)

Article dans une revue