Publiée 20 juillet 2026
Offre de thèse Intrication quantique d'oscillateurs mécaniques (H/F)
Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies
Paris, Île-de-France 75205, France
CDI
Description du Poste
Sujet De Thèse
Comme pour un atome isolé, le mouvement d'un résonateur mécanique massif de taille mésoscopique peut présenter un comportement quantique lorsqu'il est refroidi à des températures ultra-basses. L'étude des états quantiques du mouvement d'un tel système présente un intérêt à la fois fondamental et pratique : pour tester la mécanique quantique dans des systèmes allant au-delà des ensembles de quelques particules, ainsi que son interaction avec la gravitation ; mais aussi dans la détection de forces, ou en tant qu'interface lumière-matière pour le développement de réseaux de communication quantiques, en particulier pour le stockage et la transduction de l'information quantique.
Les résonateurs mécaniques tel que les disques de rayons micrométriques fabriqués par notre équipe confinent également des modes optiques qui interagissent fortement avec le mouvement. Par conséquent, la lumière permet de modeler l'état quantique de mouvement d'un tel objet lorsqu'il est préparé près de son état fondamental (le « vide phononique ») en ajoutant ou en retirant des phonons un par un ; elle permet également de caractériser les états obtenus.
Cette thèse de doctorat a pour objectif de mettre en œuvre le contrôle quantique multipartite, l'intrication et la superposition dans des systèmes composés de plusieurs de ces résonateurs optomécaniques, soit couplés de façon évanescente, soit disposés selon une configuration interférométrique. Ces travaux porteront en particulier sur la génération d'états GHZ à intrication maximale, importants dans les protocoles d'informatique quantique, ou d'états N00N, intéressants pour la détection avec une sensibilité inférieure à la limite quantique standard et offrant la possibilité d'explorer le concept d'influence non locale en mécanique quantique.
Votre Environnement de Travail
Le laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ) est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Paris Cité, situé dans le 13è arrondissement de Paris et composée d'environ 120 personnes. Le laboratoire est spécialisé dans l'étude des phénomènes quantiques, des matériaux quantiques, et dans le développement de dispositifs quantiques innovants.
L'équipe LIght and MEchanics (LIME, https://mpq.u-paris.fr/lime/) étudie les interactions entre la lumière et les résonateurs mécaniques de taille miniature (micro ou nanomécaniques). L'équipe aborde à la fois des questions fondamentales (le comportement quantique des systèmes mécaniques, les phénomènes de décohérence à l'échelle mésoscopique), et des applications, notamment dans le domaine des capteurs, optiques comme mécaniques. Grâce à une forte culture en nanotechnologies, LIME s'aventure sur des terrains multidisciplinaires touchant les semiconducteurs, la fluidique, la biophysique, ou encore le développement de nouveaux types de microscopes.
Au sein de cette équipe, le/la doctorant.e intégrera l'activité d'optomécanique quantique dans les microdisques semi-conducteurs et bénéficiera d'un environnement expérimental complet pour le projet (optique, cryogénie, instrumentation), d'outils informatiques et d'un accès à la salle blanche du laboratoire
Contraintes et risques
Le travail sera principalement focalisé sur des expériences d'optique (à basse puissance) menées à ultra-basse température (en environnement cryogénique). Un travail en salle blanche est également prévu. Cette plateforme de 150m² dispose de tous les équipements nécessaires pour réaliser des micro-nano-dispositifs : lithographie optique et électronique, gravure humide et sèche, dépôt de couches minces, caractérisation.
Déplacements prévus à l'occasion de conférences pour présenter les résultats de recherche obtenus.
Rémunération et avantages
Rémunération
La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel
Congés et RTT annuels
44 jours
Pratique et Indemnisation du TT
Pratique et indemnisation du TT
Transport
Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu'à 300€
À propos de l'offre
Référence de l'offre
UMR7162-NATMER0-036
Section(s) CN / Domaine de recherche
Physique des matériaux : structure et dynamique
À propos du CNRS
Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.
Sujet De Thèse
Comme pour un atome isolé, le mouvement d'un résonateur mécanique massif de taille mésoscopique peut présenter un comportement quantique lorsqu'il est refroidi à des températures ultra-basses. L'étude des états quantiques du mouvement d'un tel système présente un intérêt à la fois fondamental et pratique : pour tester la mécanique quantique dans des systèmes allant au-delà des ensembles de quelques particules, ainsi que son interaction avec la gravitation ; mais aussi dans la détection de forces, ou en tant qu'interface lumière-matière pour le développement de réseaux de communication quantiques, en particulier pour le stockage et la transduction de l'information quantique.
Les résonateurs mécaniques tel que les disques de rayons micrométriques fabriqués par notre équipe confinent également des modes optiques qui interagissent fortement avec le mouvement. Par conséquent, la lumière permet de modeler l'état quantique de mouvement d'un tel objet lorsqu'il est préparé près de son état fondamental (le « vide phononique ») en ajoutant ou en retirant des phonons un par un ; elle permet également de caractériser les états obtenus.
Cette thèse de doctorat a pour objectif de mettre en œuvre le contrôle quantique multipartite, l'intrication et la superposition dans des systèmes composés de plusieurs de ces résonateurs optomécaniques, soit couplés de façon évanescente, soit disposés selon une configuration interférométrique. Ces travaux porteront en particulier sur la génération d'états GHZ à intrication maximale, importants dans les protocoles d'informatique quantique, ou d'états N00N, intéressants pour la détection avec une sensibilité inférieure à la limite quantique standard et offrant la possibilité d'explorer le concept d'influence non locale en mécanique quantique.
Votre Environnement de Travail
Le laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ) est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université Paris Cité, situé dans le 13è arrondissement de Paris et composée d'environ 120 personnes. Le laboratoire est spécialisé dans l'étude des phénomènes quantiques, des matériaux quantiques, et dans le développement de dispositifs quantiques innovants.
L'équipe LIght and MEchanics (LIME, https://mpq.u-paris.fr/lime/) étudie les interactions entre la lumière et les résonateurs mécaniques de taille miniature (micro ou nanomécaniques). L'équipe aborde à la fois des questions fondamentales (le comportement quantique des systèmes mécaniques, les phénomènes de décohérence à l'échelle mésoscopique), et des applications, notamment dans le domaine des capteurs, optiques comme mécaniques. Grâce à une forte culture en nanotechnologies, LIME s'aventure sur des terrains multidisciplinaires touchant les semiconducteurs, la fluidique, la biophysique, ou encore le développement de nouveaux types de microscopes.
Au sein de cette équipe, le/la doctorant.e intégrera l'activité d'optomécanique quantique dans les microdisques semi-conducteurs et bénéficiera d'un environnement expérimental complet pour le projet (optique, cryogénie, instrumentation), d'outils informatiques et d'un accès à la salle blanche du laboratoire
Contraintes et risques
Le travail sera principalement focalisé sur des expériences d'optique (à basse puissance) menées à ultra-basse température (en environnement cryogénique). Un travail en salle blanche est également prévu. Cette plateforme de 150m² dispose de tous les équipements nécessaires pour réaliser des micro-nano-dispositifs : lithographie optique et électronique, gravure humide et sèche, dépôt de couches minces, caractérisation.
Déplacements prévus à l'occasion de conférences pour présenter les résultats de recherche obtenus.
Rémunération et avantages
Rémunération
La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel
Congés et RTT annuels
44 jours
Pratique et Indemnisation du TT
Pratique et indemnisation du TT
Transport
Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu'à 300€
À propos de l'offre
Référence de l'offre
UMR7162-NATMER0-036
Section(s) CN / Domaine de recherche
Physique des matériaux : structure et dynamique
À propos du CNRS
Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.