BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//FeRMI - ECPv6.15.20//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:FeRMI
X-ORIGINAL-URL:https://fermi.univ-tlse3.fr
X-WR-CALDESC:Évènements pour FeRMI
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Paris
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20210328T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20211031T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20220327T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20221030T010000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:CEST
DTSTART:20230326T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:CET
DTSTART:20231029T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220923T100000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20220923T130000
DTSTAMP:20260423T235706
CREATED:20220913T043802Z
LAST-MODIFIED:20220926T075755Z
UID:8376-1663927200-1663938000@fermi.univ-tlse3.fr
SUMMARY:Prolongements analytiques et intégrabilité pour l'universalité KPZ avec bords (Ulysse Godreau / LPT / Thèse). - 23/09/2022\, 10H
DESCRIPTION:Ulysse Godreau\, LPT/ Salle de séminaire (3ème étage du 3R1)\n \nRésumé : Le processus d’exclusion simple asymétrique (ASEP) est un modèle stochastique dans lequel des particules présentant des interactions de contact se déplacent aléatoirement sur une chaîne unidimensionelle. Malgré la simplicité de sa définition\, le processus d’exclusion est un modèle de choix pour approfondir notre connaissance de la physique statistique des systèmes hors-équilibre. L’ASEP est en effet l’un des modèles les plus simples présentant un état d’équilibre brisant la condition de bilan détaillé. Il apppartient à la classe d’universalité KPZ\, un vaste ensemble de modèles initialement conçus pour décrire la croissance d’interfaces entre milieux hétérogènes\, et dont abondent les applications à des domaines étonnamment variés de la physique. Il présente enfin la particularité d’être intégrable par ansatz de Bethe\, ce qui permet le calcul exact des fluctuations du courant de particules. \nDans cette thèse nous considérons le cas totalement asymétrique (TASEP) du processus avec des conditions aux bords ouvertes. Nous obtenons des expressions exactes pour les premiers états excités d’un opérateur donnant accès aux fluctuations du courant de particules en temps fini dans la limite thermodynamique\, pour des régimes du système présentant des propriétés universelles caractéristiques de la classe KPZ.\nNotre méthode de calcul des états propres du TASEP ouvert est fondée sur le calcul systématique du prolongement analytique d’expressions déjà connues pour l’état stationnaire du processus. Ces résultats sont ensuite validés et partiellement démontrés par l’étude asymptotiques des équations de Bethe du processus.
URL:https://fermi.univ-tlse3.fr/event/prolongements-analytiques-et-integrabilite-pour-luniversalite-kpz-avec-bords-ulysse-godreau-lpt-these-23-09-2022-10h/
LOCATION:salle de séminaire 3ème étage\, Bâtiment 3r1 Université Toulouse III\, Toulouse\, 31400\, France
CATEGORIES:Events,HDR / Thesis,LPT
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Paris:20220927T140000
DTEND;TZID=Europe/Paris:20220927T153000
DTSTAMP:20260423T235706
CREATED:20220920T070051Z
LAST-MODIFIED:20220930T071825Z
UID:8367-1664287200-1664292600@fermi.univ-tlse3.fr
SUMMARY:Periodic trajectories in classical many-spin systems : their stability and connection to quantum scars (Boris Fine / Seminar / LPT). - 27/09/2022
DESCRIPTION:Boris Fine (Université de Leipzig) \nSummary : \n\nDynamic thermalisation hypothesis postulates that a typical isolated many-body system starting from a nonequilibrium state is overwhelmingly likely to reach thermal equilibrium under the action of its internal dynamics. One way to expose the applicability limits of this hypothesis is to consider settings giving rise to an atypical nonequilibrium behavior. We focus on a highly atypical behavior of classical many-body systems associated with periodic phase space trajectories and investigate the fate of these trajectories both in terms of their classical stability and in terms of transition from classical to quantum dynamics. \nSpecifically\, we consider chaotic translationally invariant classical spin chains and their quantum counterparts. The analysed classical periodic trajectories are also translationally invariant : they correspond to all spins initially pointing in the same direction. These trajectories have two topologically different regimes analogous to “librations” and “rotations » of a pendulum and\, likewise\, divided by a separatrix. We find numerically that (i) the largest Lyapunov exponent of the above periodic trajectories exhibits a highly nontrivial nonmonotonic dependence on the chain length\, (ii) the periodic trajectories may be Lyapunov-stable for chains of fairly large lengths\, (iii) the leading Lyapunov instability of the periodic trajectory proceeds with spontaneous breaking of the translational symmetry accompanied by a transition from periodic to quasiperiodic dynamics. We call the latter regime a “time quasi-crystal”. These properties should be contrasted with those of typical ergodic trajectories\, which are reliably unstable with very little dependence on the largest Lyapunov exponent on the chain length and no involvement of spontaneous symmetry breaking. We were able to obtain an analytical formula describing findings (i) and (ii). \nOn the quantum side\, we investigate the connections between the above periodic trajectories in the classical limit and the emergence of the quantum-scar-like eigenstates. The latter are characterised by anomalous average values of physical observables and may lead to anomalously long dynamic thermalisation time. We find numerically that the finite chains of spins-3/2 and 2 possess quantum-scar eigenstates\, which are clearly connected to the periodic classical trajectories. No quantum-scar eigenstates were observed for spin-1/2 chains\, while spin-1 chains were found to be transitional in the above respect. The quantum-scar eigenstates\, when present\, lead to an anomalous slowdown of thermalisation from the initial state where all quantum spins point in the same direction. Finite-size scaling indicates that the numerically observed slowdown remains present in the thermodynamic limit. This slowdown as function of Hamiltonian parameters exhibits two different regimes associated with underlying classical librations and rotations. We introduce the notion of « quantum separatrix » to describe the transition between these two regimes. \n\n  \n\n 
URL:https://fermi.univ-tlse3.fr/event/tba-boris-fine-seminar-lpt-27-09-2022/
LOCATION:salle de séminaire 3ème étage\, Bâtiment 3r1 Université Toulouse III\, Toulouse\, 31400\, France
CATEGORIES:Events,LPT,Seminars
END:VEVENT
END:VCALENDAR