Sinopsis
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
Episodios
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04 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Représentations des états quantiques fermioniques par réseaux de neurones
23/05/2023 Duración: 01h36minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique04 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Représentations des états quantiques fermioniques par réseaux de neurones
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Séminaire - Giuseppe Carleoi - Time-Dependent Neural Quantum States
16/05/2023 Duración: 01h03minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantiqueSéminaire - Giuseppe Carleoi - Time-Dependent Neural Quantum StatesGiuseppe Carleo, EPFL, Lausanne
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03 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Introduction à la tomographie quantique
16/05/2023 Duración: 01h20minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique03 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Introduction à la tomographie quantique
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02 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Représentation des états quantiques par réseaux de neurones (Neural Quantum States).
12/05/2023 Duración: 01h10minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique02 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Représentation des états quantiques par réseaux de neurones (Neural Quantum States).
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01 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Introduction à l'apprentissage par réseaux de neurones et survol des applications en physique quantique
12/05/2023 Duración: 104h06minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique01 - Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantique : Introduction à l'apprentissage par réseaux de neurones et survol des applications en physique quantique
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Séminaire - Filippo Vicentini - Neural Quantum States for Finite Temperature and Open Systems, with a Practical Introduction to NetKet
09/05/2023 Duración: 01h36minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Réseaux de neurones, apprentissage et physique quantiqueSéminaire - Filippo Vicentini - Neural Quantum States for Finite Temperature and Open Systems, with a Practical Introduction to NetKetFilippo Vicentini, École polytechnique, Paris et EPFL, Lausanne
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Conférence - Assa Auerbach : Kubo Formulas for Strongly Correlated Hamiltonians (A Pedagogical Blackboard Tutorial)
23/02/2023 Duración: 01h15minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Conférence - 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.
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Conférence - Assa Auerbach : Computing Low Energy Effective Hamiltonians of Hubbard and Heisenberg Models in Two Dimensions by Contractor Renormalization
22/02/2023 Duración: 01h06minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Conférence - Assa Auerbach : Computing Low Energy Effective Hamiltonians of Hubbard and Heisenberg Models in Two Dimensions by Contractor RenormalizationAssa Auerbach, Department of Physics, Technion, Israel Institute of TechnologyThe Higgs Mode and Quantum Criticality in Condensed MatterContractor 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.
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Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed Matter : The Higgs Mode and Quantum Criticality in Condensed Matter
16/02/2023 Duración: 59minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed MatterAssa Auerbach, Department of Physics, Technion, Israel Institute of TechnologyThe Higgs Mode and Quantum Criticality in Condensed MatterThe 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.
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Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed Matter : The Hall Effect: What Moves in a Metal or a Superconductor?
09/02/2023 Duración: 57minAntoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2022-2023Conférence - Assa Auerbach : Correlations and Transport in Strongly Interacting Phases of Condensed MatterAssa Auerbach, Department of Physics, Technion, Israel Institute of TechnologyThe 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.
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06 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
07/06/2022 Duración: 107h03minAntoine 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 p
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05 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
31/05/2022 Duración: 01h23minAntoine 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 p
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04 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
24/05/2022 Duración: 01h36minAntoine 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 p
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03 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
17/05/2022 Duración: 01h28minAntoine 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 p
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02 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
10/05/2022 Duración: 01h28minAntoine 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 p
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01 - Des métaux étranges aux trous noirs : autour des modèles SYK
10/05/2022 Duración: 01h33minAntoine 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 p
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06 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
01/06/2021 Duración: 01h18minAntoine 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 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
01/06/2021 Duración: 110h14minAntoine 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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04 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
18/05/2021 Duración: 01h33minAntoine 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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03 - Le modèle de Hubbard fermionique : introduction et progrès récents
18/05/2021 Duración: 01h32minAntoine 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