Portrait Mathieu Mivelle
© Souhir Boujday 2023

Mathieu MivelleChargé de recherche CNRS à l'Institut des NanoSciences de Paris (INSP)

Proof of concept
Consolidator Grant

Mathieu Mivelle est chargé de recherche CNRS à l'Institut des NanoSciences de Paris (INSP). Docteur de l’Université de Franche-Comté (laboratoire FEMTO-ST, 2011), il a poursuivi ses travaux lors de séjours post-doctoraux à l'ICFO à Barcelone et à l’Institut Langevin à Paris. Chargé de recherche au CNRS depuis 2016, il anime le groupe thématique « Magnetic NanoLight » à l’Institut des Nanosciences de Paris (INSP, CNRS / Sorbonne Université), où il structure ses activités autour du projet ERC Consolidator « Femtomagnet ».

Les recherches de Mathieu Mivelle portent sur la manipulation complète des champs optiques, à la fois électriques et magnétiques, à l’échelle nanométrique. Ses travaux visent à amplifier le couplage lumière-matière dans des systèmes complexes, tels que les molécules chirales ou les émetteurs quantiques. Il se concentre notamment sur l'aimantation tout-optique de nanostructures plasmoniques par effet Faraday inverse, et explore la génération d'impulsions femtosecondes de champs magnétiques pour un contrôle magnétique ultra-rapide. 

ERC PoC 2026 : Amplification et confinement extrêmes de champs micro-ondes à l'échelle nanométrique (MAGMA)

Depuis plus d'un siècle, les ondes électromagnétiques dans la gamme des MHz au GHz ont révolutionné la technologie ; pourtant, leur génération reste limitée par des dimensions macroscopiques. Cette contrainte freine l'innovation, car les systèmes modernes exigent un contrôle précis du champ électromagnétique à l'échelle nanométrique, un domaine largement inaccessible aux sources conventionnelles.

Pour répondre à ce défi, ce projet propose une technologie innovante conçue pour permettre une manipulation intense et localisée du champ électromagnétique. En élaborant des structures avec une précision nanométrique, cette approche permet un confinement inédit du champ, atteignant des facteurs d'amplification supérieurs à dix millions.

L'objectif de cette preuve de concept est de valider ces propriétés exceptionnelles à l'aide de la microscopie quantique à base de diamant. À terme, cette plateforme technologique ouvrira des perspectives majeures dans des secteurs de pointe, allant des architectures quantiques au stockage de données haute performance, en passant par la microélectronique.

Exaltation et confinement d’une onde micro-onde permise par notre technologie.
Exaltation et confinement d’une onde micro-onde permise par notre technologie. © Mathieu Mivelle

Le CNRS est l'institution hôte du projet MAGMA.