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SUMMARY:The Lieb-Liniger model. - (Zoran Ristivojevic / LPT / HDR). - 3/06/2025\, 13H30
DESCRIPTION:Soutenance de HDR \nZoran Ristivojevic\, LPT\, Salle de conférence\, Bat. 3R4 \nRésumé :\nThe Lieb-Liniger model describes one-dimensional bosons with contact interactions. Its various physical properties\, such as the ground-state energy\, the boundary energy\, the excitation spectrum\, and the low-temperature thermodynamics\, will be reviewed. They are based on the exact Bethe-ansatz solution and newly developed methods of its analysis. \n\n\n 
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SUMMARY:Transport quantique dans les réseaux optiques modulés en temps. - (Julien Hébraud / LPT / Thèse). - 10/06/2025\, 14H
DESCRIPTION:Soutenance de thèse \nJulien Hébraud\, LPT\, Salle de conférence\, Bat. 3R4 \nComposition du Jury \n\nBertrand GEORGEOT (Toulouse)\nGabriel LEMARIÉ (Singapour et Toulouse)\nMathias ALBERT (Nice)\nSerguey SKIPETROV (Grenoble)\nNathalie GUIHERY (Toulouse)\nRadu CHICIREANU (Lille)\n\nRésumé :\nLa rétrodiffusion cohérente (CBS) et la diffusion cohérente vers l’avant (CFS) sont des effets de cohérence quantique qui résultent des interférences multiples d’une onde en propagation dans un milieu désordonné. Ce deuxième effet est un marqueur d’une localisation\, qui confine l’onde dans une zone du milieu désordonné\, empêchant sa diffusion. Ce phénomène est connu sous le nom de localisation d’Anderson en présence d’un désordre spatial\, et de localisation dynamique en présence d’un désordre en impulsion. Le CBS et le CFS s’observent sous forme de pics dans la densité de probabilité de l’espace réciproque au désordre\, dont la dynamique dépend principalement des caractéristiques de localisation du système dans lequel les ondes se propagent. Si le CBS est bien connu et a été observé avec des ondes de différentes natures\, le CFS\, quant à lui\, n’a été découvert numériquement que très récemment. \nPlusieurs systèmes pourraient permettre d’observer ces effets de cohérence quantique\, mais l’un des plus prometteurs à ce jour est le Kicked Rotor. Ce système présente une dynamique caractérisée par une succession d’impulsions instantanées et de périodes d’évolution libre. En régime quantique et pour certains jeux de paramètres\, ce système présente un désordre effectif permettant l’apparition des effets interférentiels et notamment la localisation dynamique. L’étude des symétries de renversement du temps et de parité au sein de ce système a révélé une dynamique intéressante\, tout en donnant accès à de meilleurs contrastes CBS et CFS. La symétrie de renversement du temps est à l’origine de la présence ou non du pic CBS. La symétrie de parité est à l’origine des doublets en énergie dans le spectre\, induisant des dynamiques CBS et CFS remarquables. \nSuite à une collaboration avec l’équipe expérimentale du LCAR à Toulouse\, nous avons adapté un modèle de Kicked Rotor réalisable par modulation de réseaux optiques. Ce modèle conserve les caractéristiques de localisation et de dynamique du modèle canonique\, tout en permettant d’ajuster les symétries. Finalement\, nous rapportons dans ce manuscrit la première observation directe du pic CFS\, dans une expérience d’atomes froids.
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SUMMARY:Inferring collective behavior from social interactions to population coding. - (Xiaowen Chen / LPT / Seminar). - 17/06/2025\, 14H
DESCRIPTION:Séminaire LPT \nXiaowen Chen (LPENS\, Paris) \nSeminar LPT\, 17/06/2025\, 14H\, 3R4\, salle de conférence \nRésumé :\nFrom social animals to neuronal networks\, collective behavior is ubiquitous in living systems. How are these behaviors encoded in interactions\, and how do they drive biological functions? Recent insights from statistical physics applied to biological data have offered exciting new perspectives. However\, previous research has mostly focused on the statics\, i.e.\, the steady-state distributions of the collective behavior. \nIn this talk\, I will present two recent progresses tapping into the temporal domain. First\, I will present a study of collective behavior in social mice from their co-localization patterns. To capture both static and dynamic features of the data\, we developed a novel inference method termed the generalized Glauber dynamics (GGD) that can tune the dynamics while keeping the steady state distribution fixed. I will first outline the explanation power of the GGD dynamics\, then explain how to infer the dynamics from data. The inferred interactions characterize sociability for different mouse strains. In the second example\, we studied information flow among neurons in the larval zebrafish hindbrain. By adapting the method of Granger causality to single cell calcium transient data\, we were able to detect both a global information flow among neurons\, as well as identifying brain regions that are key in locomotion.
URL:https://fermi.univ-tlse3.fr/event/modele-de-spin-dising-pour-la-prise-de-decision-directionnelle-et-abstraite-xiaowen-chen-lpt-seminar-17-06-2025-14h/
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SUMMARY:Distributions de particules actives dans des environnements délimités. - (Nicholas Brubaker / LPT / Seminar). - 24/06/2025\, 14H
DESCRIPTION:Séminaire LPT \nNicholas Brubaker (Université d’État de Californie\, Fullerton) \nSeminar LPT\, 24/06/2025\, 14H\, 3R4\, salle de conférence \nRésumé :\nActive particles have a distinct anterior side that defines a spatial orientation and generates intrinsic self-propulsion velocity. When the particles are confined in a thermally fluctuating environment\, the resulting persistent motion can produce regions of accumulation in the vicinity of the bounding perimeter. This behavior makes their activity readily apparent. However\, in certain contexts\, the aggregation is absent\, and the dynamics produce an equilibrium distribution that is smoothed throughout the restricting space\, similar to the dispersal of passive particles in the same setting. We explore this dichotomy between clumping and spreading by studying a prototypical model for active particles—namely Active Brownian particles—in different ambient conditions. To do this\, we analyze the structure of solutions to the stationary Fokker–Planck equation of the full joint distribution.
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