Physique de la matière condensée - Antoine Georges – Détails, épisodes et analyse

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Podcast Physique de la matière condensée - Antoine Georges

Physique de la matière condensée - Antoine Georges

Collège de France

Sciences

Fréquence : 1 épisode/73j. Total Éps: 84

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Les recherches menées au sein de la chaire du Pr Antoine Georges portent sur la « matière quantique à fortes corrélations ». Les électrons d'une molécule ou d'un solide, les fluides quantiques d'atomes ultra froids constituent autant d'exemple de systèmes quantiques constitués d'un très grand nombre de particules en interaction. Nous nous intéressons aux phénomènes collectifs fascinants qui se développent dans ces systèmes comme la supraconductivité, les transitions métal-isolant, le magnétisme ou encore les effets topologiques.

Notre équipe de recherche développe des méthodes permettant de comprendre la physique de ces systèmes et d'en prédire les propriétés, en lien constant avec les données expérimentales. Ce programme de recherche associe de manière étroite des aspects conceptuels et computationnels/algorithmiques (théorie du champ moyen dynamique et ses extensions, méthodes de Monte Carlo diagrammatique, réseaux de neurones ou circuits quantiques pour la représentation des fonctions d'ondes). Notre équipe participe au développement de la librairie numérique TRIQS et dispose de moyens de calculs significatifs.

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Séminaire : Ambroise van Roekeghem - Machine Learning Force Fields for Materials Science

mardi 6 juin 2023Durée 46:05

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2022-2023

Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique

Séminaire : Ambroise van Roekeghem - Machine Learning Force Fields for Materials Science

Intervenant(s) :

Ambroise van Roekeghem, CEA-LITEN, Grenoble

06 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Réseaux de neurones, apprentissage et fonctionnelle de densité : applications à la structure électronique

mardi 6 juin 2023Durée 01:36:54

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2022-2023

Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique

06 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Réseaux de neurones, apprentissage et fonctionnelle de densité : applications à la structure électronique

Séminaire - Filippo Vicentini - Neural Quantum States for Finite Temperature and Open Systems, with a Practical Introduction to NetKet

mardi 9 mai 2023Durée 01:36:23

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2022-2023

Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique

Séminaire - Filippo Vicentini - Neural Quantum States for Finite Temperature and Open Systems, with a Practical Introduction to NetKet

Filippo Vicentini, École polytechnique, Paris et EPFL, Lausanne

Conférence - Assa Auerbach : Kubo Formulas for Strongly Correlated Hamiltonians (A Pedagogical Blackboard Tutorial)

jeudi 23 février 2023Durée 01:15:17

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2022-2023

Conférence - Assa Auerbach : Kubo Formulas for Strongly Correlated Hamiltonians (A Pedagogical Blackboard Tutorial)

Assa Auerbach, Department of Physics, Technion, Israel Institute of Technology

Operator Hyperspace representation of Kubo formulas.

Continued Fractions expansions for dynamical longitudinal conductivities.

Degeneracy-Projected Polarizations expression for DC Hall and thermal-Hall conductivities.

Static (equilibrium) calculation of DC Hall-type coefficients.

Examples: Conductivity of disordered lattice bosons, Interaction effects on Hall coefficient of t-J model.

Conférence - Assa Auerbach : Computing Low Energy Effective Hamiltonians of Hubbard and Heisenberg Models in Two Dimensions by Contractor Renormalization

mercredi 22 février 2023Durée 01:06:19

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2022-2023

Conférence - Assa Auerbach : Computing Low Energy Effective Hamiltonians of Hubbard and Heisenberg Models in Two Dimensions by Contractor Renormalization

Assa Auerbach, Department of Physics, Technion, Israel Institute of Technology

The Higgs Mode and Quantum Criticality in Condensed Matter

Contractor Renormalization (CORE) invented for computing correlations in lattice gauge theories in 1996, is a very promising approach for deriving low energy effective Hamiltonians of condensed matter lattice models. CORE identifies the low energy degrees of freedom and their interactions up to the range of truncation. Truncation error is controlled by the entanglement lengthscale, similarly to the convergence of DMRG. Examples of CORE results the derivation of Plaquette Boson-Fermion phenomenology for cuprate superconductors, and prediction of p6 symmetry breaking in the gapped spin liquid of the Heisenberg Kagome model.

Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed Matter : The Higgs Mode and Quantum Criticality in Condensed Matter

jeudi 16 février 2023Durée 59:22

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2022-2023

Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed Matter

Assa Auerbach, Department of Physics, Technion, Israel Institute of Technology

The Higgs Mode and Quantum Criticality in Condensed Matter

The two dimensional O(N) relativistic field theory applied to bosonic condensed matter systems, predicts a massive amplitude mode which is paradigm of the high energy Higgs particle in electroweak theory. The condensed matter Higgs mode is a critical mode, which softens tuned toward a quantum critical transition. We have shown by that it is still visible as a threshold of optical conductivity, and in scalar dynamical susceptibilities, even when coupled to lower energy Goldstone modes.

I review experimental detection of critical Higgs modes in cold atoms on an optical lattice, at the superconducting to insulator transition in granular films, and as a "non-classical" optical mode in solid helium.

Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed Matter : The Hall Effect: What Moves in a Metal or a Superconductor?

jeudi 9 février 2023Durée 57:23

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2022-2023

Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed Matter

Assa Auerbach, Department of Physics, Technion, Israel Institute of Technology

The Hall Effect: What Moves in a Metal or a Superconductor?

The Hall resistivity has long been used to identify the mobile charge carriers in metals. However, transport theory has failed to explain several intriguing ''Hall anomalies'' in strongly correlated metals, superconductors, and thermal Hall effect in insulators.

Recent advances by our group include new formulas for the Hall coefficient, and a revised theory of flux flow in superconductors, which help us understand the ''moving parts'' in transport currents of these systems.

06 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK

mardi 7 juin 2022Durée 01:47:03

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2021-2022

Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK

Le cours de cette année concerne des systèmes quantiques dans lesquels les excitations de basse énergie ne peuvent être décrites en termes de quasiparticules. Les propriétés de transport de ces systèmes sont inhabituelles et différentes d'un liquide de Fermi usuel (« métal étrange »), avec par exemple une résistivité dépendant linéairement de la température. La dissipation dans ces systèmes est « Planckienne », c'est-à-dire aussi rapide que le permet la mécanique quantique. Le cours portera sur une classe de modèles introduits par Sachdev et Ye, puis Kitaev (SYK) et leurs généralisations, qui permettent de comprendre ces phénomènes dans un cadre théorique précis. De plus, une correspondance remarquable a été établie entre ces modèles et certaines théories de la gravitation quantique. Ces aspects seront plus particulièrement abordés dans le cadre de quatre conférences invitées par le professeur Subir Sachdev (Harvard University).

05 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK

mardi 31 mai 2022Durée 01:23:08

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2021-2022

Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK

Le cours de cette année concerne des systèmes quantiques dans lesquels les excitations de basse énergie ne peuvent être décrites en termes de quasiparticules. Les propriétés de transport de ces systèmes sont inhabituelles et différentes d'un liquide de Fermi usuel (« métal étrange »), avec par exemple une résistivité dépendant linéairement de la température. La dissipation dans ces systèmes est « Planckienne », c'est-à-dire aussi rapide que le permet la mécanique quantique. Le cours portera sur une classe de modèles introduits par Sachdev et Ye, puis Kitaev (SYK) et leurs généralisations, qui permettent de comprendre ces phénomènes dans un cadre théorique précis. De plus, une correspondance remarquable a été établie entre ces modèles et certaines théories de la gravitation quantique. Ces aspects seront plus particulièrement abordés dans le cadre de quatre conférences invitées par le professeur Subir Sachdev (Harvard University).

04 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK

mardi 24 mai 2022Durée 01:36:03

Antoine Georges

Physique de la matière condensée

Année 2021-2022

Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK

Le cours de cette année concerne des systèmes quantiques dans lesquels les excitations de basse énergie ne peuvent être décrites en termes de quasiparticules. Les propriétés de transport de ces systèmes sont inhabituelles et différentes d'un liquide de Fermi usuel (« métal étrange »), avec par exemple une résistivité dépendant linéairement de la température. La dissipation dans ces systèmes est « Planckienne », c'est-à-dire aussi rapide que le permet la mécanique quantique. Le cours portera sur une classe de modèles introduits par Sachdev et Ye, puis Kitaev (SYK) et leurs généralisations, qui permettent de comprendre ces phénomènes dans un cadre théorique précis. De plus, une correspondance remarquable a été établie entre ces modèles et certaines théories de la gravitation quantique. Ces aspects seront plus particulièrement abordés dans le cadre de quatre conférences invitées par le professeur Subir Sachdev (Harvard University).


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