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| recherche:projets:wtf [2018/12/17 15:38] – cicaluga | recherche:projets:wtf [2026/05/04 10:49] (Version actuelle) – [Wave Topology in Fluids - projet ANR] cicaluga | ||
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| ===== Wave Topology in Fluids - projet ANR ===== | ===== Wave Topology in Fluids - projet ANR ===== | ||
| - | + | {{: | |
| - | {{: | + | Partenaires ENS de Lyon : Denis Bartolo, Pierre Delplace, David Carpentier, Xavier Chartrand |
| - | + | ||
| - | Coordination : Antoine Venaille\\ | + | |
| - | Partenaires ENS de Lyon : Denis Bartolo, Pierre Delplace, David Carpentier (Laboratoire de Physique)\\ | + | |
| Expert analyse numérique et calcul scientifique : Cerasela Calugaru (représentant CBP/PSMN)\\ | Expert analyse numérique et calcul scientifique : Cerasela Calugaru (représentant CBP/PSMN)\\ | ||
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| - | Wave Topology in Fluids (WTF) – (Laboratoire de Physique, 2018 – 2021) : Le concept de transport protégé topologiquement est né dans le contexte de de l’effet Hall quantique. Un essort sans précédent dans ce domaine est né quand les physiciens ont réalisé comment appliquer ces idées à des domaines aussi différents que la photonique ou la mécanique. Des ondes sont génériquement protégées du désordre quand elles se propagent entre des matériaux caractérisés par des invariants topologiques différents. Cette année, nous avons démontré que cette topologie explique l’émergence et la robustesse d’ondes unidirectionnelles dans les liquides des échelles microfluidiques aux échelles planétaires. Ces travaux pionniers constituent le point de départ de notre projet. Nous visons à établir les fondements de la topologie des ondes dans les fluides. Nous fournirons les premières démonstrations expérimentales de phase topologique dans les liquides, nous démontrerons leur omniprésence dans les écoulements géophysiques et astrophysiques, | + | Wave Topology in Fluids (WTF) – (Laboratoire de Physique, 2018 – 2023) : Le concept de transport protégé topologiquement est né dans le contexte de de l’effet Hall quantique. Un essort sans précédent dans ce domaine est né quand les physiciens ont réalisé comment appliquer ces idées à des domaines aussi différents que la photonique ou la mécanique. Des ondes sont génériquement protégées du désordre quand elles se propagent entre des matériaux caractérisés par des invariants topologiques différents. Cette année, nous avons démontré que cette topologie explique l’émergence et la robustesse d’ondes unidirectionnelles dans les liquides des échelles microfluidiques aux échelles planétaires. Ces travaux pionniers constituent le point de départ de notre projet. Nous visons à établir les fondements de la topologie des ondes dans les fluides. Nous fournirons les premières démonstrations expérimentales de phase topologique dans les liquides, nous démontrerons leur omniprésence dans les écoulements géophysiques et astrophysiques, |
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| * choix du jeu de tests et des cas de référence pour vérifier l' | * choix du jeu de tests et des cas de référence pour vérifier l' | ||
| * prise en main du code DEDALUS, portage sur les architectures des serveurs du PSMN (écriture d’un nouveau makefile, compilation, | * prise en main du code DEDALUS, portage sur les architectures des serveurs du PSMN (écriture d’un nouveau makefile, compilation, | ||
| - | * nous sommes très reconnaissants | + | * expertise |
| + | * accompagnement et aide aux travaux numériques à des chercheurs participant au projet, avec le code MIT GCM et dans l' | ||
| + | |||
| + | Venaille, A.& ..., Periodicity Disruption of a Model Quasibiennial Oscillation of Equatorial Winds. **// | ||