Programme de la conférence

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Vue d’ensemble des sessions
Session
1-B: COLOQ, Optomécanique
Heure:
Lundi, 01.07.2024:
15:00 - 16:30

Salle: Amphi A250

Sujets de la session:
COLOQ - Optomécanique

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Présentations
15:00 - 15:25

SENSING LOW FREQUENCY FORCES WITH LEVITATED NANOPARTICLES

A. FONTANA, L. IMREN, P. VERLOT, L. RONDIN

Université Paris-Saclay, ENS Paris-Saclay, CNRS, CentraleSupelec, LuMIn, 91405 Orsay Cedex, France

Due to excellent isolation, optically levitated particles act as ultrasensitive forces. However, this approach applies to resonant forces, and its extension to static forces is challenging. Here, we demonstrate force transduction to high frequency by rotating the trap of a levitated particle, paving the way to high-sensitivity static force sensing.



15:25 - 15:50

QUBIT FLUXONIUM MHZ POUR LE CONTRÔLE QUANTIQUE DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

S. DELEGLISE

Laboratoire Kastler Brossel, CNRS/SU/ENS/Collège de France

Nous avons repoussé les limites opérationnelles des qubits supraconducteurs avec un qubit fluxonium à 1.8 MHz. Le potentiel de ce circuit basse fréquence pour les systèmes hybrides est mis en évidence via sa sensibilité à un signal électrique. Nous présenterons nos efforts récents pour le coupler au mode de vibration d’une membrane quasi-résonante.



15:50 - 16:10

MILLIKELVIN PHOTON-COUNTING QUANTUM OPTOMECHANICS WITH GALLIUM ARSENIDE DISK RESONATORS

A. BARBERO1, S. PAUTREL1, B. EVRARD1, R. DEZERT1, J. BON1, A. LEMAITRE2, A. BORNE1, I. FAVERO1

1MPQ, Université Paris Cité / CNRS; 2C2N, Université Paris Saclay / CNRS

Optomechanics allows manipulating the quantum state of a mechanical oscillator at the single-phonon level in heralded schemes, with the prerequisite of reaching its ground state of motion. We demonstrate here a mean phonon occupancy of 1.67 in a GHz-frequency GaAs disk resonator cooled down in a cryostat by performing sideband thermometry.



16:10 - 16:30

ETUDE OPTOMÉCANIQUE DE LA PROPAGATION D'ONDES PHOTOTHERMIQUES ET ÉLECTRO-OPTIQUES AU SEIN DE NANOFILS SUSPENDUS DE SIC

C. DOUSSET, C. GOURIOU, M. CROQUETTE, H. WELTZ, P. HERINGLAKE, B. PIGEAU, O. ARCIZET

Institut Néel (CNRS et UGA), France

L'absorption de lumière par un nano-résonateur mécanique crée de la chaleur et des charges au sein du matériau induisant des modifications de ses propriétés mécaniques et optiques, et générant des déformations mesurables. A partir de mesures pompe-sonde, nous proposons une étude de la propagation d'ondes thermiques et de charges au sein de nanofils de SiC.



 
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