Fonctions
Septembre 2019 – présent | Chef de Service du SPEC (Le SPEC est un service de ~ 150 personnes, dont ~ 100 permanents) |
2015 – présent | Directeur adjoint de l’UMR 3680 (SPEC) |
Octobre 2011 – Août 2019 | Chef de Service adjoint du SPEC |
2017 – Août 2019 | Responsable du groupe NanoElectronique (le groupe NanoElectronique est un groupe de 7 permanents) |
2018 – présent | Directeur du GDR Physique Quantique Mésoscopique, GDR2426 |
2000 -2017 | Co-responsable du groupe NanoElectronique |
2003 – 2006 | Secrétaire du Conseil d’Unité du SPEC |
Sujets de recherche
- Physique mésoscopique
- Bruit quantique dans le régime d’effet Hall
- Etude du transport quantique dans des conducteurs hybrides
- Information quantique
- Etude des effets d’interactions dans les conducteurs quantiques
- Bruit quantique Haute fréquence et moments supérieurs du courant
CV
Depuis 1998 | Chercheur CEA (DRF/IRAMIS/SPEC, groupe Nano-Electronique) |
1997 – 1998 | Maître de conférence de l’Université Paris 6, Laboratoire de Physique Statistique de l’Ecole Normale Supérieure, « Etude des phénomènes de cavitation quantique dans l’hélium liquide (3He, 4He) » |
1995 – 1997 | Agrégé préparateur de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, Laboratoire de Physique Statistique de l’Ecole Normale Supérieure, « Etude des phénomènes de cavitation quantique dans l’hélium liquide (3He, 4He) » |
1993 – 1994 | Stagiaire IUFM : Enseignement en classes de collège et lycée (Academie d’Amiens) |
1993 – 1994 | Scientifique du contingent : Enseignement de soutien en Math. Sup. au lycée militaire de St-cyr l’école |
1990 – 1993 | Contrat CEA Formation par la Recherche au CEA/SPEC : Thèse sur la « propagation des ondes sur l’hélium superfluide » (Directeur : Tito Wiliams) |
Formation
2008 Octobre | HDR – Habilitation à Diriger des Recherches : soutenue le 3 octobre 2008, sur le sujet « Bruit quantique électronique« . |
1995 Avril : | Doctorat de physique de l’université Paris 6 : « Etude de la propagation des ondes de capillarité micrométriques à la surface de l’Hélium superfluide ». |
1989 Juillet | Agrégation de sciences physiques, option physique |
1988 Juin | DEA de physique des solides (Paris 6 – Paris 11 – ENS) |
1985–1990 | Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud |
Publications scientifiques
- Recent papers
- Publications dans la base HAL-CEA / Publications in the HAL-CEA basis.
- Liste de publication (antérieures à 2019)
43 publications avec comité de lecture – Indice h = 23 / 1680 citations
18 Physical Review Letters / 1 Nature
Recherches et principales publications associées
Physique quantique mésoscopique – Bruit Quantique – Effet Hall Quantique entier et fractionnaire – Transport balistique – systèmes 2D, 1D & 0D – Fluide et solides Quantiques.
(Recherche ISI-WEB : AU=ROCHE P* AND (AU=GLATTLI D* OR AU=BALIBAR S* OR AU=WILLIAMS F* OR AU=PORTIER F* )
Etude de la Cohérence et relaxation dans les fils unidimensionnel chiraux de l’effet Hall quantique entier. Ceci constitue un ensemble de travaux où nous avons pour la première fois mesuré la cohérence quantique dans l’effet Hall quantique entier, montré théoriquement et expérimentalement ce qui était à l’origine de cette perte de cohérence. Nos travaux plus récents mesurent pour la première fois la relaxation d’une quasi particule injectée au dessus de la mer de Fermi. Nous montrons comment cette quasi particule relaxe au cours de son parcours. Ces expériences appartiennent au domaine de recherche récent appelé « optique quantique électronique » dont notre groupe en est un des initiateurs.
- Strong energy relaxation of propagating quasiparticles in the quantum Hall regime
R. H. Rodriguez, F.D. Parmentier, P. Roulleau, U. Gennser, A. Cavanna, F. Portier, D. Mailly, P. Roche, arXiv:1903.05919 (2019) - Noise dephasing in the edge states of the integer quantum Hall regime
P. Roulleau, F. Portier, P. Roch, A. Cavanna, G. Faini, U. Gennser, and D. Mailly, Phys. Rev. Lett. 101, 186803 (2008) - Direct measurement of the coherence length of edge states in the integer quantum Hall regime
Preden Roulleau, F. Portier, P. Roche, A. Cavanna, G. Faini, U. Gennser, and D. Mailly, Phys. Rev. Lett. 100, 126802 (2008)
Première mesure du bruit de photon émis par un conducteur quantique. Il s’agit là d’une expérience pionnière qui a ouvert un domaine de recherche sur la statistique des photons (dans le domaine GigaHertz) émis par un conducteur quantique. Ces travaux vont (entre autres) de l’étude du bruit de grenaille quantique haute fréquence à, plus récemment, la réalisation d’un rayonnement non classique en couplant astucieusement un conducteur quantique (une jonction Josephson) à un résonateur micro-onde on-ship.
- Emission of nonclassical radiation by iInelastic cooper pair tunneling
M. Westig, B. Kubala, O. Parlavecchio, Y. Mukharsky, C. Altimiras, P. Joyez, D. Vion, P. Roche, D. Esteve, M. Hofheinz, M. Trif, P. Simon, J. Ankerhold and F. Portier, Phys. Rev. Lett. 119, 137001 (2017) - Experimental test of the high-frequency quantum shot noise theory in a quantum point contact
E. Zakka-Bajjani, J. Se ́gala, F. Portier, P. Roche, and D. C. Glattli, A. Cavanna and Y. Jin, Phys. Rev. Lett. 99, 236803 (2007) - Experimental determination of the statistics of photons emitted by a tunnel junction
Eva Zakka-Bajjani, J. Dufouleur, N. Coulombel, P. Roche, D. C. Glattli, and F. Portier Phys. Rev. Lett. 104, 206802 (2010)
Mise en évidence que la structure dite à 0.7 x e2/h dans des contacts ponctuels quantique est associée à un canal électronique de transmission 1. Cette démonstration a été faite en mesurant le bruit de grenaille quantique dans de tels systèmes et en montrant qu’il y a une réduction de ce bruit par rapport à deux canaux (spin up et spin down) ayant la même transmission. Cette première observation a été confirmée plus tard par d’autres groupes.
- Fano factor reduction on the 0.7 conductance structure of a ballistic one-dimensional wire
P. Roche, J. Ségala, D. C. Glattli, J. T. Nicholls, M. Pepper, A. C. Graham, K. J. Thomas, M. Y. Simmons, and D. A. Ritchie, Phys. Rev. Lett. 93, 116602 (2004)
Première observation d’un effet tunnel macroscopique dans les fluides quantiques : la cavitation quantique à très basse température apparaît lorsque les germes de bulles dans un liquide quantique sous pression négative (dans ce cas particulier l’He4) sont formées non pas grâce à des fluctuations thermiques mais grâce à un effet tunnel macroscopique.
- Quantum cavitation in superfluid Helium 4
S. Balibar, C. Guthmann, H. Lambare, P. Roche, E. Rolley, H. J. Maris, J. Low Temp. Phys. 101, 271 (1995)
Première mesure de l’amortissement des ondes de capillarité (ripplons) à la surface de l’hélium superfluide. Cette mesure a permis de mettre en évidence qu’une théorie communément admise était fausse sur plusieurs ordres de grandeurs. Cette partie de travail a été accompagnée par la théorie rectifiée de l’amortissement et d’une mesure précise de la tension de surface de l’Hélium 4 superfluide.
- Measurement of the surface tension of superfluid He-4 at low temperature by capillary wave resonances
P. Roche, G. Deville, N. J. Appleyard, F. I. B. Williams, J. Low Temp. Phys. 106, 565 (1997) - Interpretation of the low damping of sub-thermal capillary waves (ripplons) on superfluid 4He
P. Roche, M. Roger, and F. I. B. Williams, Phys. Rev. B 53, 2225 (1996) - Low damping of micron capillary waves on superfluid he-4
P. Roche, G. Deville, K. O. Keshishev, N. J. Appleyard, and F. I. B. Williams, Phys. Rev. Lett. 75, 3316 (1995)
Comités
Sept. 2012 – 2016 | Membre du Comité National du CNRS section 3 ((Matière condensée : structures et propriétés électroniques) |
2011 – 2016 | Membre du bureau NanoElectronique du DIM Nano’K |
Oct. 2016 – présent | Membre du conseil scientifique « FET Flagship technologie quantique » au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. |
2006 – présent | Membre du conseil scientifique du GDR Physique mésoscopique |
2009 – 2011 | Membre du Comité de pilotage C’Nano IDF |
2008 – 2011 | Membre du Conseil Scientifique de l’UFR de physique de Paris Diderot |
2013 | Membre du comité scientifique Workshop on Frontier between atomic and solid state physics, (17-19 juil. 2013 Paris) |
2006 | Groupe de travail : organisation de l’école d’été 2007 de la DSM |
Membre du jury de 19 thèses, dont 2 HDR.
Organisation de congrès
Mars 2019 | Co-organisateur (1/3) des Rencontres de Moriond, Quantum Mesoscopic Physics, La Thuile, Italie |
2017 | Co-organisateur (/5) de la conférence internationale « Nanophysics, from fundamentals to applications: reloaded » July 30 – August 5, 2017, Qhi-Non, Vietnam |
2013 | Membre du comité scientifique « Workshop on frontier between atomic and solid state physics », (17-19 juil. 2013 Paris) |
2008 |
Organisateur de la réunion plénière du GDR de physique mésoscopique (Aussois, 8-11 décembre 08) |
2006 | Membre du comité scientifique de la conférence internationale Vietnam 2006, 6ème Rencontres du Vietnam : Nanophysics : from fundamentals to applications (Hanoi, août 06) |