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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

Crystallization of Levitons in the fractional 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), 2018, 98 (7), pp.075401. (10.1103/PhysRevB.98.075401)

Article dans une revue


Entanglement and interaction in a topological quantum walk

Alberto Verga, Ricardo Gabriel Elias

SciPost Physics, 2018, 5 (2), pp.019. (10.21468/SciPostPhys.5.2.019)

Article dans une revue


Probing interactions via nonequilibrium momentum distribution and noise in integer quantum Hall systems at ν = 2

Matteo Acciai, Matteo Carrega, Jérôme Rech, Thibaut Jonckheere, Thierry Martin, Maura Sassetti

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2018, 98 (3), pp.035426. (10.1103/PhysRevB.98.035426)

Article dans une revue


Enhancing photon squeezing one Leviton at a time

D. Ferraro, F. Ronetti, Jérôme Rech, T. Jonckheere, M. Sassetti, T. Martin

Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015), 2018, 97 (15), pp.155135. (10.1103/PhysRevB.97.155135)

Article dans une revue


$SU(3)$ Topological Insulators in the Honeycomb Lattice

Ulrike Bornheimer, Christian Miniatura, Benoît Grémaud

Physical Review A, 2018, 98 (4), pp.043614. (10.1103/PhysRevA.98.043614)

Article dans une revue


Emission Noise in an Interacting Quantum Dot: Role of Inelastic Scattering and Asymmetric Coupling to the Reservoirs

Adeline Crépieux, S. Sahoo, T.  Q. Duong, R. Zamoum, M. Lavagna

Physical Review Letters, 2018, 120 (10), pp.107702. (10.1103/PhysRevLett.120.107702)

Article dans une revue


Photoassisted shot noise spectroscopy at fractional filling factor

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

LT28 - 28th International Conference on Low Temperature Physics, Aug 2017, Gothenburg, Sweden. pp.012143, (10.1088/1742-6596/969/1/012143)

Communication dans un congrès


Interaction effects in a multi-channel Fabry-Pérot interferometer in the Aharonov-Bohm regime

Dario Ferraro, Eugene Sukhorukov

SciPost Physics, 2017, 3 (2), pp.14. (10.21468/SciPostPhys.3.2.014)

Article dans une revue


Out-of-equilibrium fluctuation-dissipation relations verified by the electrical and thermoelectrical ac-conductances in a quantum dot

Adeline Crépieux

Annalen der Physik, 2017, 529 (9), pp.1600344. (10.1002/andp.201600344)

Article dans une revue


Getting information from the mixed electrical-heat noise

Adeline Crépieux, Paul Eyméoud, Fabienne Michelini

24th International Conference on Noise and Fluctuations, Jun 2017, Vilnius, Lithuania. pp.1 - 4, (10.1109/ICNF.2017.7985926)

Communication dans un congrès