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Systèmes dynamiques : théories et applications

Groupe « Systèmes dynamiques classiques et quantiques »

Systèmes dynamiques : théories et applications Propriétés statistiques des systèmes dynamiques : Des méthodes probabilistes sont utilisées pour étudier les théorèmes limites dans le cas de systèmes dynamiques déterministes et aléatoires, en particulier le théorème de la limite centrale (CLT), le Principe de l’Invariance Presque Sûre, les grands écarts et la répartition des événements rares. Le taux de décroissance des corrélations pour les systèmes non uniformément hyperboliques est estimé à l’aide de nouvelles techniques (couplage, renouvellement). Les systèmes aléatoires (par composition aléatoire des mappings agissant sur le même espace) et les systèmes dynamiques séquentiels (non stationnaires, ou non autonomes, où une concaténation de mappings agissant sur un espace) sont également étudiés. Nous avons formulé et développé la théorie des valeurs extrêmes pour les systèmes aléatoires et non autonomes et avec l’extension aux réseaux de mappings couplés.

Physique des plasmas de fusion : Nous développons des modèles hamiltoniens fluidiques et cinétiques réduits à partir de la théorie des contraintes de Dirac pour étudier les mécanismes fondamentaux des plasmas magnétisés turbulents qui détériorent le confinement dans les dispositifs tokamaks. Des instabilités parasites dans un modèle hybride non hamiltonien pour l’interaction de particules énergétiques avec un plasma thermique sont également étudiées, ainsi que les instabilités secondaires après reconnexion magnétique. Une autre partie de l’activité de recherche concerne l’application de la théorie des processus stochastiques pour étudier la formation de barrières de transport dans les tokamaks.

Biophysique : Nous nous concentrons sur les processus physiques fondamentaux, en particulier les forces électrodynamiques résonnantes agissant à longue distance, qui sont supposées responsables de la grande efficacité de la machinerie moléculaire au sein des cellules vivantes et de la cohérence à long distance dans les systèmes biologiques. Cette activité est poursuivie sur le plan théorique et expérimental en collaboration avec des biologistes moléculaires.

Complexité : Des nouvelles méthodes de mesure de la complexité des réseaux sont développées dans le cadre de la Géométrie Riemannienne de l’Information. Les applications aux réseaux d’interactions protéomiques dans les cellules cancéreuses sont en cours d’élaboration.

Annuaire de l'équipe

ASCH Joachim

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ASCHBACHER Walter

Enseignant-chercheur.euse

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DAQUIN Jerome

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EL KETTANI Perla

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FLORIANI Elena

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LEBOUAZDA Yohann

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LEONCINI Xavier

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PETTINI Marco

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ROUVET Simon

Doctorant.e

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VAIENTI Sandro

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VITTOT Michel

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Publications de l'équipe

Experimental evidence for long-distance electrodynamic intermolecular forces

Mathias Lechelon, Yoann Meriguet, Matteo Gori, Sandra Ruffenach, Ilaria Nardecchia, Elena Floriani, Dominique Coquillat, Frederic Teppe, Sébastien Mailfert, Didier Marguet, et al.

Science Advances , 2022, 8 (7), pp.eabl5855. (10.1126/sciadv.abl5855)

Article dans une revue


Agent-based models for detecting the driving forces of biomolecular interactions

Stefano Maestri, Emanuela Merelli, Marco Pettini

Scientific Reports, 2022, 12 (1), (10.1038/s41598-021-04205-8)

Article dans une revue


Frisch’s Propagation-Impulse Model: A Comprehensive Mathematical Analysis

Jean-Marc Ginoux, Franck Jovanovic

Foundations of Science, 2022, (10.1007/s10699-021-09827-9)

Article dans une revue


Bogolyubov’s averaging theorem applied to the Kramers-Henneberger Hamiltonian

Elena Floriani, Jonathan Dubois, Cristel Chandre

Physica D: Nonlinear Phenomena, 2022, 431, pp.133124. (10.1016/j.physd.2021.133124)

Article dans une revue


A Fast Method for Detecting Interdependence between Time Series and Its Directionality

Gabriele Paolini, Francesco Sarnari, Riccardo Meucci, Stefano Euzzor, Santi Chillemi, Leone Fronzoni, Fortunato Tito Arecchi, Angelo Di Garbo, Jean-Marc Ginoux

International journal of bifurcation and chaos in applied sciences and engineering , 2021, 31 (16), pp.2150239. (10.1142/S0218127421502394)

Article dans une revue


Fast collective oscillations and clustering phenomena in an antiferromagnetic mean-field model

Arthur Vesperini, Roberto Franzosi, Stefano Ruffo, Andrea Trombettoni, Xavier Leoncini

Chaos, Solitons & Fractals, 2021, 153 (2), pp.111487. (10.1016/j.chaos.2021.111487)

Article dans une revue


Torus breakdown in a two-stroke relaxation memristor

Jean-Marc Ginoux, Riccardo Meucci, Stefano Euzzor, Angelo Di Garbo

Chaos, Solitons & Fractals, 2021, 153 (2), pp.111594. (10.1016/j.chaos.2021.111594)

Article dans une revue


Topology and Phase Transitions: A First Analytical Step towards the Definition of Sufficient Conditions

Loris Di Cairano, Matteo Gori, Marco Pettini

Entropy, 2021, 23 (11), pp.1414. (10.3390/e23111414)

Article dans une revue


Slow Invariant Manifold of Laser with Feedback

Jean-Marc Ginoux, Riccardo Meucci

Symmetry, 2021, 13 (10), pp.1898. (10.3390/sym13101898)

Article dans une revue


Hamiltonian chaos and differential geometry of configuration space–time

Loris Di Cairano, Matteo Gori, Giulio Pettini, Pettini Marco

Physica D: Nonlinear Phenomena, 2021, 422, pp.132909. (10.1016/j.physd.2021.132909)

Article dans une revue