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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

Spectral properties of interacting helical channels driven by Lorentzian pulses

Matteo Acciai, Alessio Calzona, Matteo Carrega, Thierry Martin, Maura Sassetti

New Journal of Physics, 2019, 21 (10), pp.103031. (10.1088/1367-2630/ab494b)

Article dans une revue


Two-photon Rabi-Hubbard and Jaynes-Cummings-Hubbard models: Photon-pair superradiance, Mott insulator, and normal phases

Shifeng Cui, F. Hebert, Benoît Grémaud, V. G. Rousseau, Wenan Guo, G. G. Batrouni

Physical Review A, 2019, 100 (3), pp.033608. (10.1103/PhysRevA.100.033608)

Article dans une revue


Levitons in superconducting point contacts

Matteo Acciai, Flavio Ronetti, Dario Ferraro, Jérôme Rech, Thibaut Jonckheere, Maura Sassetti, Thierry Martin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2019, 100 (8), pp.085418. (10.1103/PhysRevB.100.085418)

Article dans une revue


Symmetry Properties of Mixed and Heat Photo-Assisted Noise in the Quantum Hall Regime

Flavio Ronetti, Matteo Acciai, Dario Ferraro, Jérôme Rech, Thibaut Jonckheere, Thierry Martin, Maura Sassetti

Entropy, 2019, 21 (8), pp.730. (10.3390/e21080730)

Article dans une revue


Finite frequency noise: an original probe for topological superconductors

Jérôme Rech, Didier Bathellier, Laurent Raymond, Thibaut Jonckheere, Alex Zazunov, Thierry Martin

25th International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2019), Jun 2019, Neuchâtel, Switzerland

HAL

Communication dans un congrès


Hong-Ou-Mandel heat noise in the quantum Hall regime

Flavio Ronetti, Luca Vannucci, Dario Ferraro, Thibaut Jonckheere, Jérôme Rech, Thierry Martin, Maura Sassetti

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2019, 99 (20), pp.205406. (10.1103/PhysRevB.99.205406)

Article dans une revue


Microscopic theory of spin transport at the interface between a superconductor and a ferromagnetic insulator

T. Kato, Y. Ohnuma, M. Matsuo, Jérôme Rech, Thibaut Jonckheere, T. Martin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2019, 99 (14), pp.144411. (10.1103/PhysRevB.99.144411)

Article dans une revue


Unified scattering approach to Josephson current and thermal noise in BCS and topological superconducting junctions

Romain Jacquet, Jérôme Rech, Thibaut Jonckheere, Alex Zazunov, Thierry Martin

The European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems, 2019, 92 (3), pp.59. (10.1140/epjb/e2019-90461-y)

Article dans une revue


Finite frequency noise in a normal metal–topological superconductor junction

D. Bathellier, L. Raymond, Thibaut Jonckheere, Jérôme Rech, A. Zazunov, T. Martin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2019, 99 (10), pp.104502. (10.1103/PhysRevB.99.104502)

Article dans une revue


Introduction à la physique de la matière condensée

Adeline Crépieux

Dunod, 2019, 978-2-10-078944-3

HAL

Ouvrage