Pierre Verlot
Fellowship 2015
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Pierre Verlot effectue ses recherches dans le domaine de l'optomécanique, qui porte sur l'étude des interactions réciproques entre la lumière et le mouvement à l'échelle macroscopique. Après une thèse réalisée au Laboratoire Kastler Brossel sous la direction d'Antoine Heidmann, il poursuit ses travaux en tant que chercheur post-doctorant dans les groupes de T.J. Kippenberg (EPFL, Lausanne, Suisse) et O. Arcizet (Institut Néel, Grenoble, France), où il développe de nouvelles méthodes de détection et de contrôle ultra-sensibles adaptées aux nano-objets. En 2013, il devient maître de conférences à l'université Claude Bernard-Lyon 1, où il déploie au sein de l'Institut lumière matière (ILM) une nouvelle activité de recherche consacrée à la construction et à l'étude d'un nouveau type de plateforme nano-optomécanique polyvalente adaptée à l'étude métrologique des nanosystèmes. L'approche développée par Pierre Verlot l’a amené à s'intéresser à une vaste classe de systèmes et à adapter ou à créer de nouvelles solutions permettant leur détection dynamique ultra-sensible. Dans le projet USIAS, il développera de nouveaux outils de contrôle et de détection des fluctuations fondamentales dans des systèmes bidimensionnels hybrides à base de graphène.
Nano-optomécanique du graphène : un pont entre excitations élémentaires et mouvement macroscopique
Fellows USIAS : Stéphane Berciaud et Pierre Verlot
Post-doctorant : Dominik Metten
Le graphène, en tant que matériau bidimensionnel doté de propriétés électroniques, optiques et mécaniques tout à fait singulières, constitue un terrain de jeu idéal pour explorer de nouveaux régimes de couplage opto-électromécanique. L’objectif du projet GOLEM est de tirer profit d’un ensemble de savoir-faire expérimentaux établis en physique du graphène, en nanomécanique, en optomécanique et en photonique quantique, afin d’étudier et de contrôler la dynamique optomécanique quantique du graphène.
Le cœur du projet consiste à concevoir puis à mettre en place de nouvelles méthodes de mesures nano-optomécaniques ultrasensibles, afin de sonder la dynamique acousto-optique du graphène en temps réel et au voisinage du régime de comptage de photons. Ce système permettra d’explorer les liens fondamentaux entre les états vibrationnels macroscopiques et microscopiques du graphène, dans l’espoir d’identifier et de contrôler les mécanismes de décohérence quantique au niveau macroscopique.



