Physique De La Matière Condensée
- Autor: Vários
- Narrador: Vários
- Editora: Podcast
- Duração: 1203:48:55
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Sinopse
Antoine Georges, né en 1961 à Paris, a été élève de lÉcole Polytechnique (1980-1983), puis a rejoint en 1984 le Laboratoire de Physique Théorique de lÉcole Normale Supérieure, où il a soutenu sa thèse en 1988. Il a été chercheur dans ce laboratoire jusquen 2003, en tant que chargé, puis directeur de recherche au CNRS. En 2003, il a crée, au Centre de Physique Théorique de lÉcole Polytechnique, une équipe de recherche sur la physique des matériaux à fortes corrélations quantiques. Il est professeur à lÉcole Polytechnique, et y a présidé le Département de Physique de 2006 à 2009. Antoine Georges a été nommé professeur au Collège de France en 2009 (chaire de Physique de la Matière Condensée). Il a effectué de nombreux séjours à létranger, de 1989 à 1991 comme postdoctorant à lUniversité de Princeton (USA), puis comme chercheur et professeur invité (en particulier aux USA Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara ; Rutgers University et en Suisse EPFL ; Université de Genève).Recherche Intérêts scientifiquesAprès un très bref passage par la physique des hautes énergies, les recherches dAntoine Georges ont porté jusquen 1990 sur la physique statistique des systèmes désordonnés. Il a en particulier étudié les processus de diffusion non-Browniens dans les milieux fortement inhomogènes. Depuis 1990, il sintéresse à la physique des systèmes quantiques fortement corrélés. Ce domaine de recherche concerne une vaste gamme de matériaux : oxydes de métaux de transition (comme les oxydes de cuivre supraconducteurs à « haute température critique » par exemple), composés de terres rares et dactinides, conducteurs organiques, matériaux nano-structurés comme les points quantiques ou les heterostructures doxydes. De plus, ce domaine sest récemment rapproché de celui de loptique quantique avec létude des atomes ultra-froids, en particulier lorsquils sont piégés dans des réseaux optiques. Antoine Georges est lun des co-inventeurs de lapproche théorique du « champ moyen dynamique »(Dynamical Mean-Field Theory) qui a permis des avancées dans la compréhension de ces matériaux à fortes corrélations. Il a collaboré avec de nombreuses équipes expérimentales, en France et à létranger (en particulier au Laboratoire de Physique dOrsay, au Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques de lUniversité Paris 7 et au Laboratoire Kastler-Brossel de lENS). Pour plus dinformations, on pourra consulter le site web de léquipe de recherche.Distinctions Prix Louis Armand, 1983 Prix Anatole et Suzanne Abragam (Académie des Sciences), 1990 Prix Dargelos, 2004 Condensed Matter Europhysics Prize, 2006 (avec G. Kotliar, W. Metzner et D. Vollhardt) Médaille dargent du CNRS, 2007
Episódios
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02 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
11/05/2021 Duração: 01h27minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2020-2021 Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents Paradigme de la physique des systèmes quantiques en interaction, le modèle de Hubbard a dans ce domaine un statut similaire à celui du modèle d’Ising en physique statistique. C’est le modèle le plus simple à formuler, mais dont on peut espérer qu’il suffise à comprendre au moins qualitativement certains phénomènes collectifs comme le magnétisme, les transitions métal-isolant ou la supraconductivité non-conventionnelle. Malgré sa simplicité, ce modèle constitue un formidable défi théorique. Après une introduction aux motivations physiques – depuis les matériaux à fortes corrélations électroniques jusqu’aux atomes froids dans les réseaux optiques – le cours de cette année fera le point sur l’état actuel de notre compréhension de ce modèle, particulièrement en deux dimensions, et présentera les principales méthodes ayant permis des progrès récents ou laissant espérer des avancées p
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01 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
04/05/2021 Duração: 01h26minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2020-2021 Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents Paradigme de la physique des systèmes quantiques en interaction, le modèle de Hubbard a dans ce domaine un statut similaire à celui du modèle d’Ising en physique statistique. C’est le modèle le plus simple à formuler, mais dont on peut espérer qu’il suffise à comprendre au moins qualitativement certains phénomènes collectifs comme le magnétisme, les transitions métal-isolant ou la supraconductivité non-conventionnelle. Malgré sa simplicité, ce modèle constitue un formidable défi théorique. Après une introduction aux motivations physiques – depuis les matériaux à fortes corrélations électroniques jusqu’aux atomes froids dans les réseaux optiques – le cours de cette année fera le point sur l’état actuel de notre compréhension de ce modèle, particulièrement en deux dimensions, et présentera les principales méthodes ayant permis des progrès récents ou laissant espérer des avancées p
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05 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
11/06/2019 Duração: 106h41minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2018-2019 Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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04 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
28/05/2019 Duração: 161h17minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2018-2019 Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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03 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
21/05/2019 Duração: 01h25minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2018-2019 Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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02 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
14/04/2019 Duração: 103h56minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2018-2019 Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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01 - Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
07/04/2019 Duração: 104h07minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2018-2019 Fermions en interaction : Introduction à la théorie du champ moyen dynamique
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06 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
30/05/2017 Duração: 01h20minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2016-2017 Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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05 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
23/05/2017 Duração: 01h15minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2016-2017 Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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04 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
16/05/2017 Duração: 01h24minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2016-2017 Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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03 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
09/05/2017 Duração: 01h20minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2016-2017 Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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02 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
02/05/2017 Duração: 01h14minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2016-2017 Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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01 - Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
25/04/2017 Duração: 01h21minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2016-2017 Contrôler les fonctionnalités des oxydes : héterostructures, impulsions lumineuses
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06 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids
18/12/2013 Duração: 01h15minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2013-2014 Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids Sixième cours : Superfluides : quand l'entropie se propage comme une onde. (« Premier » et « second » son, et leur couplage éventuel) Retrouvez également le support de cours sur : http://www.college-de-france.fr/site/antoine-georges/
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05 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids
10/12/2013Antoine Georges Physique de la matière condensée Année 2013-2014 Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids Cinquième cours : Gaz d'atomes froids : effets thermomécaniques ; réalisation de petites machines thermiques Retrouvez également le support de cours sur : http://www.college-de-france.fr/site/antoine-georges/
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04 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids
19/11/2013Antoine Georges Physique de la matière condensée Année 2013-2014 Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids Quatrième cours : Transport thermique dans le régime quantique, liens avec la théorie de l'information Retrouvez également le support de cours sur : http://www.college-de-france.fr/site/antoine-georges/
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03 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids
19/11/2013Antoine Georges Physique de la matière condensée Année 2013-2014 Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids Troisième cours : Filtrage en énergie et efficacité thermoélectrique Retrouvez également le support de cours sur : http://www.college-de-france.fr/site/antoine-georges/
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02 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids
12/11/2013Antoine Georges Physique de la matière condensée Année 2013-2014 Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids Deuxième cours : Effets thermoélectriques dans le régime quantique : contact ponctuel, point quantique Retrouvez également le support de cours sur : http://www.college-de-france.fr/site/antoine-georges/
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01 - Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids
05/11/2013 Duração: 01h06minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2013-2014 Petits systèmes thermoélectriques : conducteurs mésoscopiques et gaz d’atomes froids Premier cours : Rappels sur la thermoélectricité. Expression des coefficients thermoélectriques dans l’approche de Landauer-Büttiker Retrouvez également le support de cours sur : http://www.college-de-france.fr/site/antoine-georges/
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05 - Cuprates supraconducteurs : où en est-on ?
14/12/2010 Duração: 58minAntoine Georges Physique de la matière condensée Année 2010-2011 Cuprates supraconducteurs : où en est-on ? Cinquième et dernier cours : 1) Phénoménologie de la phase supraconductrice des cuprates (suite) 2) Progrès théoriques récents sur la dichotomie noeud/antinoeuds : extensions de l'approche de champ moyen dynamique ("cluster-DMFT') Retrouvez le support de cours sur : http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/phy_mat/