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Direction de la recherche fondamentale
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Selon des chercheurs du CEA-Iramis, il devient possible de détecter des spins grâce à une méthode originale utilisant un capteur de photons uniques insensible au bruit. Une avancée majeure pour la mesure de bits quantiques de spin ou leur conversion en photons.
Des chercheurs du CEA-Iramis/SPEC (CEA, CNRS) et leurs partenaires posent des bases prometteuses pour de futures mémoires quantiques utilisant le spin des électrons qui, associées à des processeurs quantiques, démultiplieraient les performances d’un ordinateur quantique. Leurs travaux très fondamentaux qui capitalisent sur une expertise de longue date en quantronique, résonance paramagnétique électronique et nanoélectronique intéressent également les communications et les capteurs quantiques.
En s’appuyant sur des expériences de diffusion de neutrons, des chercheurs du CEA-Iramis (LLB) et leurs partenaires ont mis en évidence un nouvel état magnétique octupolaire dans un oxyde de zirconium et de néodyme Nd2Zr2O7 à très basse température.
Des chercheurs du CEA-Iramis (Laboratoire des solides irradiés) réalisent des actionneurs en polymères magnéto-actifs, préfigurant les potentialités de l’impression 4D et de ses « objets à comportement ».
Des chercheurs du CEA-Irig ont étudié les effets de l'irradiation par des ions lourds sur des jonctions tunnel magnétiques utilisées dans des mémoires magnétiques MRAM de dernière génération. Ces mémoires non volatiles et à forte densité apparaissent très prometteuses pour le domaine spatial.
Des physiciens théoriciens de l’IPhT montrent qu’en dotant un processeur quantique d’une mémoire quantique, il est possible de réduire de trois ordres de grandeur le nombre de bits quantiques nécessaires à la résolution d’un problème emblématique.
Des chercheurs du CEA-Joliot proposent d'automatiser la classification et la reconnaissance des motifs de plissements de la surface du cortex, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle. Avec en ligne de mire, la possibilité de corréler certains motifs à la survenue de troubles psychiques ou cognitifs.
Des chercheurs du CEA-Joliot (I2BC) et leurs partenaires décryptent pour la première fois le processus quantique de dissipation d'énergie dans des agrégats de caroténoïdes naturels de fleur. Ce mécanisme biologique fondamental pourrait inspirer la conception de matériaux photovoltaïques capables de fournir deux électrons pour un photon.
Des chercheurs du CEA-Irig et leurs partenaires démontrent la possibilité de produire du graphène monocristallin exempt de défaut sur plusieurs centimètres carrés, grâce à une optimisation de la croissance cristalline in situ et en temps réel. Prochain défi : développer le procédé à l’échelle industrielle pour un graphène de la plus haute qualité !
Des physiciens de l’Iramis et leurs partenaires sont parvenus pour la première fois à reconstruire des orbitales moléculaires du diazote à partir de mesures interférométriques sur le gaz éclairé avec des impulsions XUV attoseconde.
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Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines : énergies bas carbone, défense et sécurité, technologies pour l’information et technologies pour la santé.