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SUMMARY:La théorie de la fonctionnelle de la densité d'ensemble : une alternative pour décrire les états excités et pour pallier aux limitations des méthodes ab initio standard. (Clotilde Marut / CEMES / Thèse). - 22/11/2023\, 13H30
DESCRIPTION:Soutenance de thèse \nClotilde Marut\, CEMES\, Salle de Conférence FERMI 3R4 \nRésumé :\nCette thèse est consacrée à l’étude de la théorie de la fonctionnelle de la densité d’ensemble (eDFT) à travers différents formalismes et leur application à des systèmes atomiques et moléculaires simples : les ensembles PPLB pour la description de systèmes possédant un nombre fractionnaire d’électrons\, les ensembles GOK pour accéder aux états excités\, et les ensembles N-centrés qui permettent d’extraire des énergies d’excitation chargée\, sans altération du nombre d’électrons. Nous évaluerons la performance des fonctionnelles standard d’échange-corrélation vis-à-vis de l’extraction d’énergies d’excitation à travers l’eDFT. En particulier\, nous discuterons certaines des limitations les plus connues de ces approximations standard\, telles que l’absence de dérivée discontinue\, la violation de la condition exacte de linéarité par morceaux\, la description des systèmes avec charge et/ou spin fractionnaires et leur impact dans les processus de dissociation. \n\n \n \n 
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SUMMARY:Caractérisation et modélisation des effets galvanomagnétiques dans le graphène en vue d'application en magnétométrie locale. - (Lionel Petit / LPCNO / Thèse). - 22/11/2023\, 14H
DESCRIPTION:Soutenance de Thèse \nLionel Petit\, LPCNO\, salle des séminaires. \nRésumé :\nLes capteurs à effet Hall en graphène présentent un fort potentiel technologique pour le développement de magnétomètres ultrasensibles\, à grande efficacité énergétique\, miniaturisables et dotés d’une grande polyvalence. Afin d’optimiser leur conception et leur utilisation ainsi que pour permettre une bonne interprétation des mesures\, un modèle complet de leur fonctionnement est souhaité car inexistant. Mon travail de thèse s’est focalisé sur le développement d’un tel modèle en tenant compte de la géométrie du dispositif\, des inhomogénéités et des régimes de conduction électrique (diffusif ou balistique). Ainsi une reproduction quantitative des données expérimentales acquises durant ma thèse sous diverses conditions est permise. Enfin\, l’usage de capteurs à effet Hall en graphène en tant que magnétomètre local a été simulé montrant la faisabilité de détecter et de caractériser des inhomogénéités de champs magnétiques nanométriques de quelques micro Teslas à température ambiante.
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