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LAboratoire de Mathématiques et PhySique
Equipe de Physique

Physique Statistique et Moléculaire et Nanomagnétisme


Les thèmes principaux de recherches concernent l’étude théorique des phénomènes de relaxation dans les systèmes de molécules, électrons et spins. Nous avons, d’une part, poursuivi l’étude sur le plan théorique des propriétés de ces systèmes dans le cadre de la réponse linéaire ou non linéaire en utilisant comme équations de base, soit l’équation stochastique de Langevin, soit l’équation de Fokker-Planck, et d’autre part essayé de nous tourner vers des directions nouvelles dans notre thématique des processus de relaxation. Aussi, dans le cadre de la théorie de la réponse linéaire nous développons un modèle quantique très général concernant les profils de raies des spectres infrarouges des vibrations -v (X-H) des composés présentant des liaisons hydrogène faibles ou intermédiaires. Finalement, on développe la théorie de masses effectives des porteurs perturbées et dues à l’effet de non parabolicité de bandes. Cette théorie a été développée pour le silicium et pourrait être appliquée à l’étude des bandes d’énergies ainsi qu’à celle des phénomènes de transport en semi-conducteurs.

Principaux thèmes de recherche :

(A) Mouvement brownien (classique, quantique, anormal)
(B) Modèles de réorientation moléculaire dans les fluides.
    Application à la théorie de la relaxation diélectrique et de l’effet Kerr dans les liquides.
(C) Relaxation diélectrique dans les cristaux liquides (nématiques et ferroélectriques)
(D) Relaxation magnétique de particules ferromagnétiques monodomaines et de spins.
(E) Processus de relaxation dans divers systèmes physiques non linéaires.
(F) Spectroscopie moléculaire
(G) Physique d'un gaz d’électrons et des semi-conducteurs très dopés..


Mots clés :
processus stochastiques ; mouvement brownien (classique, quantique, anormal) ; équations de Langevin et de Fokker-Planck; relaxation diélectrique et absorption dans les liquides diélectriques, les gaz et les cristaux liquides; relaxation magnétique des particules ferromagnétiques monodomaines et des systèmes de spins; spectroscopie moléculaire; effet Josephson; effet Kerr; gaz d’électrons, liaison hydrogène.











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