Groupe « Physique statistique et matière condensée »
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.
| BENCHTABER | Nassima | Post-doctorant.e | Contacter | |
| BHATTACHARYA | Rupoma | Doctorant.e | Contacter | |
| CREPIEUX | Adeline | Enseignant-chercheur.euse | +33.4.91.26.95.30 | Contacter |
| DEMAZURE | Noe | Doctorant.e | Contacter | |
| DEVILLARD | Pierre | Enseignant-chercheur.euse | +33.4.91.26.95.23 | Contacter |
| GREMAUD | Benoit | Chercheur.euse Chef de l'équipe « Nanophysique » | +33.4.91.26.95.25 | Contacter |
| JONCKHEERE | Thibaut | Chercheur.euse | +33.4.91.26.95.36 | Contacter |
| MARTIN | Thierry | Enseignant-chercheur.euse | +33.4.91.26.95.41 | Contacter |
| PATISSIER | Sam | Doctorant.e | Contacter | |
| RATNAKAR | Amulya | Post-doctorant.e | Contacter | |
| RAYMOND | Laurent | Enseignant-chercheur.euse Directeur adjoint | +33.4.91.26.95.50 | Contacter |
| RECH | Jerome | Chercheur.euse Chef du Groupe « Physique statistique et matière condensée » | +33.4.91.26.95.34 | Contacter |
| RONETTI | Flavio | Enseignant-chercheur.euse | Contacter | |
| VERGA | Alberto | Enseignant-chercheur.euse émérite | +33.4.91.26.95.04 | Contacter |
Toward a measurement of the effective gauge field and the Born-Huang potential with atoms in chip traps
The European Physical Journal D : Atomic, molecular, optical and plasma physics, 2022, 76 (8), pp.137. (10.1140/s10053-022-00461-z)
Quantum boomerang effect in systems without time-reversal symmetry
Phys.Rev.B, 2022, 105 (18), pp.L180202. (10.1103/PhysRevB.105.L180202)
Delta-T noise for fractional quantum Hall states at different filling factor
Phys.Rev.Res., 2022, 4 (4), pp.043191. (10.1103/PhysRevResearch.4.043191)
Microscopic theory of photo-assisted electronic transport in normal-metal/BCS-superconductor junctions
Physical Review B, 2022, 105 (11), pp.115112. (10.1103/PhysRevB.105.115112)
Statistical properties of the momentum occupation numbers of the Tonks-Girardeau gas in a harmonic trap
Physical Review A, 2021, 104 (5), pp.053306. (10.1103/PhysRevA.104.053306)
Stochastic based compact model to predict highly variable electrical characteristics of organic CBRAM devices
Solid-State Electronics, 2021, 185, pp.108055. (10.1016/j.sse.2021.108055)
Pairing and Pair Superfluid Density in One-Dimensional Two-Species Fermionic and Bosonic Hubbard Models
Physical Review Letters, 2021, 127 (2), pp.025301. (10.1103/PhysRevLett.127.025301)
Renormalization flow of a weak extended backscattering Hamiltonian in a non-chiral Tomonaga-Luttinger liquid
Journal of Physics: Condensed Matter, 2021, 33 (11), pp.115602. (10.1088/1361-648X/abd525)
Stochastic multiscale model for HfO2-based resistive random access memories with 1T1R configuration
Solid-State Electronics, 2021, 176, pp.107947. (10.1016/j.sse.2020.107947)
Andreev reflection of fractional quantum Hall quasiparticles
Nature Communications, 2021, 12 (1), pp.2794. (10.1038/s41467-021-23160-6)