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by Collège de France
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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Antoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2025-2026De l'effet Hall quantique aux matériaux moirés : topologie et géométrie des matériaux quantiquesSéminaire - Gwendal Fève : Electron Optics Experiments in Quantum Hall Conductors: from Single Electrons to AnyonsGwendal FèveÉcole normale supérieure
Antoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2025-2026De l'effet Hall quantique aux matériaux moirés : topologie et géométrie des matériaux quantiques06 - Quelques aspects de la physique des matériaux moiré
Antoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2025-2026De l'effet Hall quantique aux matériaux moirés : topologie et géométrie des matériaux quantiquesSéminaire - Rebeca Ribeiro-Palau : Topological States in Moiré MaterialsRebeca Ribeiro-PalauC2N – Université Paris-Saclay
Antoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2025-2026De l'effet Hall quantique aux matériaux moirés : topologie et géométrie des matériaux quantiques05 - États de bord. Fonctions de Wannier et obstructions topologiques
Antoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2025-2026De l'effet Hall quantique aux matériaux moirés : topologie et géométrie des matériaux quantiquesSéminaire - Nicolas Regnault : Fractional Chern Insulators: Toy Models, Moiré and New MysteriesNicolas RegnaultFlatiron Institute et École normale supérieure
Antoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2025-2026De l'effet Hall quantique aux matériaux moirés : topologie et géométrie des matériaux quantiques04 - L'effet Hall quantique fractionnaire
Antoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2025-2026De l'effet Hall quantique aux matériaux moirés : topologie et géométrie des matériaux quantiquesSéminaire - Nathan Goldman : Correlated Topological Quantum Matter: From Abstract Invariants to Practical Topological MarkersNathan GoldmanLKB - CNRS, Collège de France et Université libre de Bruxelles
Antoine GeorgesPhysique de la matière condenséeAnnée 2025-2026De l'effet Hall quantique aux matériaux moirés : topologie et géométrie des matériaux quantiquesSéminaire - Dmitri Efetov : Engineering Strong Interactions and Topology in Moiré Flat-BandsDmitri EfetovLMU, Munich
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Experts discuss quantum mechanics, atomic clocks, and AI to make physics accessible for students and the public.

Math & Physics Podcast
Two University of Toronto students discuss topics in math and physics.

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Relatively Prime: Stories from the Mathematical Domain
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COMPLEXITY
Santa Fe Institute

The Integral Principles of the Structural Dynamics of Flow
Steven Conrad
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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