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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

Etude théorique des fluctuations de courant de l'admittance et de la densité d'états d'un nano-système en interaction

Redouane Zamoum

Autre [cond-mat.other]. Aix-Marseille Université, 2013. Français. (NNT : )

HAL

Thèse


Exact calculation of current correlations and admittance in the fractional quantum Hall regime

Redouane Zamoum, Adeline Crépieux

22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), Jun 2013, Montpellier, France. pp.1-4, (10.1109/ICNF.2013.6578920)

Communication dans un congrès


Multipair dc Josephson resonances in a biased all-superconducting bijunction

Thibaut Jonckheere, Jérôme Rech, Thierry Martin, Benoît Douçot, Denis Feinberg, Régis Mélin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2013, 87 (21), pp.214501. (10.1103/PhysRevB.87.214501)

Article dans une revue


Series expansion of the quantum admittance in mesoscopic systems

Adeline Crépieux

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2013, 87, pp.155432. (10.1103/PhysRevB.87.155432)

Article dans une revue


Three Mach Zehnder Interferometers Setup for Production and Observation of GHZ-entanglement of Electrons

A. A. Vyshnevyy, G. B. Lesovik, Thibaut Jonckheere, Thierry Martin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2013, 87, pp.165417. (10.1103/PhysRevB.87.165417)

Article dans une revue


Electron quantum optics in ballistic chiral conductors

Erwann Bocquillon, Vincent Freulon, François Parmentier, Jean-Marc Berroir, Bernard Plaçais, Claire Wahl, Jérôme Rech, Thibaut Jonckheere, Thierry Martin, Charles Grenier, et al.

Annalen der Physik, 2013, 526 (1-2), pp.1 - 30. (10.1002/andp.201300181)

Article dans une revue


Real-time simulation of finite frequency noise from a single electron emitter

Thibaut Jonckheere, T. Stoll, Jérôme Rech, T. Martin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2012, 85, pp.045321. (10.1103/PhysRevB.85.045321)

Article dans une revue


Current correlations in the interacting Cooper-pair beam-splitter

Jérôme Rech, D. Chevallier, Thibaut Jonckheere, T. Martin

Physical Review B, 2012, 85 (3), pp.035419. (10.1103/PhysRevB.85.035419)

Article dans une revue


Electron and hole Hong-Ou-Mandel interferometry

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

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2012, 86, pp.125425. (10.1103/PhysRevB.86.125425)

Article dans une revue


Andreev quantum dot with several conducting channels

I. A. Sadovskyy, G. B. Lesovik, G. Blatter, Thibaut Jonckheere, T. Martin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2012, 85, pp.125442. (10.1103/PhysRevB.85.125442)

Article dans une revue