{"id":1537,"date":"2021-03-16T11:22:46","date_gmt":"2021-03-16T10:22:46","guid":{"rendered":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/?page_id=1537"},"modified":"2022-11-24T13:57:56","modified_gmt":"2022-11-24T12:57:56","slug":"theses-de-physiciens-a-lumons","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/?page_id=1537","title":{"rendered":"Th\u00e8ses de physiciens et physiciennes \u00e0 l&rsquo;UMONS"},"content":{"rendered":"\n<h4>Mat\u00e9riaux Micro et Nanophotoniques<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Nom :<\/strong> Muluneh Geremew Abebe<br><strong>Type de contrat :<\/strong> bourse via projet INTERREG Photonitex<br><strong>Promoteur :<\/strong> Bjorn Maes<br><strong>Titre : <\/strong>Textiles radiatifs intelligents<br><strong>Description :<\/strong> Via la transmission de la radiation en infrarouge, on peut fortement contr\u00f4ler le confort des v\u00eatements. Dans ce projet on \u00e9tudie des structures photoniques flexibles pour moduler la transmission, en fonction par exemple de la temp\u00e9rature ambiante. De cette mani\u00e8re on cr\u00e9e des v\u00eatements auto-ajustables qui sont confortables sur une large plage de temp\u00e9rature, ce qui diminue la demande \u00e9nerg\u00e9tique pour chauffer ou refroidir nos b\u00e2timents.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nom&nbsp;: <\/strong>Thomas Delplace<br><strong>Type de contrat&nbsp;: <\/strong>Assistant \u00e0 mandat<br><strong>Promoteur&nbsp;: <\/strong>Bjorn Maes<br><strong>Titre de la th\u00e8se :<\/strong> \u00c9tudes de ph\u00e9nom\u00e8nes de r\u00e9sonnances en photonique topologique<br><strong>Description&nbsp;:<\/strong> Le but de ma th\u00e8se est d\u2019\u00e9tudier diff\u00e9rents ph\u00e9nom\u00e8nes topologiques dans le domaine de la micro et nano-photonique.<br>Certains ph\u00e9nom\u00e8nes sont fortement li\u00e9s \u00e0 la g\u00e9om\u00e9trie du syst\u00e8me et permettent dans une certaine mesure de contr\u00f4ler le comportement de la lumi\u00e8re.<br>On peut penser aux modes topologiquement prot\u00e9g\u00e9s qui se d\u00e9place sur le bord d\u2019un cristal photonique et dans une seule direction, ce genre de mode est tr\u00e8s bien prot\u00e9g\u00e9 contre les imperfections.<br>D\u2019autres ph\u00e9nom\u00e8nes int\u00e9ressants sont les BIC, ou plus r\u00e9cemment, les UGR qui sont des modes confin\u00e9s ou semi-confin\u00e9s qui coexistent avec les modes radiatifs.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nom :<\/strong> Smeets Steve<br><strong>Type de contrat :<\/strong> Projet FNRS PDR<br><strong>Promoteur :<\/strong> Maes Bj\u00f6rn<br><strong>Titre de la th\u00e8se :<\/strong> Photonic modeling of higher-order light-matter interactions<br><strong>Description :<\/strong> Light-matter interaction is a hot topic in photonics nowadays: controlling and understanding the behavior of an excited atom or quantum dot close to a nanostructure or a metal nanoparticle is under extensive research. Indeed, to cite only a few applications, this discipline promises improved nanoscale imaging, better detectors, efficient entangled photon sources for quantum computers, and efficient water splitting for a greener future. However, the study of advanced nanostructures is hampered by a lack of efficient numerical and theoretical methods.<br>Therefore, the aim objective is to implement novel modeling methods for higher order photonic transitions, beyond the standard dipolar approach, which is relevant for the current nanocavities with highly confined light. Then, the developed framework will be applied for innovative structures, with an eye towards new physical effects and applications.<\/p>\n\n\n\n<h4>Physique Atomique et Astrophysique<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Nom&nbsp;:<\/strong> Helena Carvajal Gallego<br><strong>Contrat&nbsp;:<\/strong> bourse FRIA<br><strong>Promoteurs&nbsp;:<\/strong> Pascal Quinet et Patrick Palmeri<br><strong>Titre de la th\u00e8se&nbsp;:<\/strong> Mod\u00e9lisation multi-plateforme des processus atomiques dans les lanthanides moyennement ionis\u00e9s. Application \u00e0 l&rsquo;\u00e9tude des spectres d&rsquo;\u00e9mission de kilonovae observ\u00e9s lors de fusions d&rsquo;\u00e9toiles \u00e0 neutrons.<br><strong>Description&nbsp;:<\/strong> La fusion d\u2019\u00e9toiles \u00e0 neutrons provoque une explosion gigantesque tr\u00e8s lumineuse appel\u00e9e kilonova \u00e9jectant de la mati\u00e8re chaude et radioactive dans l\u2019espace environnant. Des r\u00e9actions nucl\u00e9aires vont avoir lieu et vont former des noyaux lourds tels que par exemple les lanthanides. La fusion d\u2019\u00e9toiles \u00e0 neutrons est donc la source principale d\u2019\u00e9l\u00e9ments lourds.<br>Les structures atomiques des lanthanides sont gouvern\u00e9es par le remplissage progressif de la sous-couche 4f donnant lieu \u00e0 des configurations \u00e9lectroniques complexes comportant d\u2019innombrables niveaux d\u2019\u00e9nergie tr\u00e8s proches et donc une multitude de transition ce qui provoque une opacit\u00e9 tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e dans ces milieux-l\u00e0.<br>Malheureusement, les donn\u00e9es atomiques relatives \u00e0 ces \u00e9l\u00e9ments sont encore trop lacunaires, \u00e0 la fois en quantit\u00e9 et en qualit\u00e9, pour mod\u00e9liser les kilonovae et comprendre davantage les lanthanides.<br>Le but de la th\u00e8se est donc de calculer par trois m\u00e9thodes (relativistes ou non) diff\u00e9rentes (CI+MBPT, MCDHF et HFR) les donn\u00e9es atomiques de tous les lanthanides 4+ \u00e0 9+ ainsi que les opacit\u00e9s astrophysiques g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par ces \u00e9l\u00e9ments.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nom :<\/strong> S\u00e9bastien Gamrath<br><strong>Type de contrat :<\/strong> Assistant \u00e0 mandat<br><strong>Promoteurs :<\/strong> Pascal Quinet et Patrick Palmeri <br><strong>Titre :&nbsp;<\/strong>&nbsp;Structures atomiques et processus radiatifs dans les ions lourds moyennement charg\u00e9s. Application \u00e0 l\u2019\u00e9tude d\u2019objets astrophysiques.<br><strong>Description :<\/strong> Etude th\u00e9orique et semi-empirique de structures \u00e9lectroniques complexes et de processus radiatifs caract\u00e9risant des atomes neutres ou faiblement ionis\u00e9s pr\u00e9sentant un int\u00e9r\u00eat particulier en astrophysique, notamment pour la nucl\u00e9osynth\u00e8se stellaire, la cosmochronologie et l\u2019\u00e9tude des objets compacts.<\/p>\n\n\n\n<h4>Physique Biom\u00e9dicale<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Nom : <\/strong>\u00c9l\u00e9onore Martin<br><strong>Type de contrat :<\/strong> Assistant sous mandat<br><strong>Promoteur(s) : <\/strong>Yves Gossuin et Quoc Lam Vuong<br><strong>Titre de la th\u00e8se :<\/strong> Nanoparticules superparamagn\u00e9tiques d&rsquo;oxyde de fer : caract\u00e9risation magn\u00e9tique et utilisation en r\u00e9sonance magn\u00e9tique nucl\u00e9aire<br><strong>Description :<\/strong> Les nanoparticules d&rsquo;oxyde de fer pr\u00e9sentent des propri\u00e9t\u00e9s superparamagn\u00e9tiques. Cette particularit\u00e9 les rend particuli\u00e8rement appropri\u00e9es pour de nombreuses applications, mais en particulier comme agents de contraste en imagerie par r\u00e9sonance magn\u00e9tique nucl\u00e9aire. Le but de cette th\u00e8se est de caract\u00e9riser et d&rsquo;expliquer la relaxation magn\u00e9tique de ce type de particules, et leur emploi en r\u00e9sonance magn\u00e9tique nucl\u00e9aire, et ce par le biais \u00e0 la fois d&rsquo;exp\u00e9riences et de simulations num\u00e9riques de type Monte Carlo.<\/p>\n\n\n\n<h4>Physique de l&rsquo;Univers, Champs et Gravitation<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Nom : <\/strong>Simon Pekar<br><strong>Type de contrat&nbsp;: <\/strong>bourse FRIA<br><strong>Promoteur : <\/strong>Andrea Campoleoni<br><strong>Titre de la th\u00e8se : <\/strong>Carrollian higher-spin symmetries \/ Sym\u00e9tries Carrolliennes de spin \u00e9lev\u00e9<br><strong>Description : <\/strong>Ce projet a pour but d&rsquo;explorer de mani\u00e8re syst\u00e9matique la limite Carrollienne (ultra-relativiste) des alg\u00e8bres de dimension infinie qui sont \u00e0 la base de la construction de Vasiliev des th\u00e9ories de jauge de spin \u00e9lev\u00e9 sur espace-temps (Anti) de Sitter.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nom : <\/strong>Arnaud Delfante<br><strong>Type de contrat : <\/strong>Bourse FRIA<br><strong>Promoteur : <\/strong>Andrea Campoleoni<br><strong>Titre de la th\u00e8se : <\/strong>Une approche fluide\/gravitationnelle de la cosmologie holographique<br><strong>Description : <\/strong>Le projet vise \u00e0 d\u00e9velopper de nouveaux paradigmes pour l&rsquo;holographie dans des espaces asymptotiquement plats et de Sitter en utilisant les outils de la correspondance fluide\/gravit\u00e9. Cette derni\u00e8re est, \u00e0 l&rsquo;origine, une dualit\u00e9 entre la th\u00e9orie gravitationnelle d&rsquo;Einstein avec une constante cosmologique n\u00e9gative en D+1 dimensions avec une th\u00e9orie hydrodynamique relativiste en D dimensions. Cette correspondance admet une limite plate lisse, et dispose de sym\u00e9tries permettant d&rsquo;obtenir un traitement uniforme de l&rsquo;holographie dans les espaces plats et (Anti)-de Sitter.&nbsp; Nous pr\u00e9voyons de l&rsquo;utiliser pour fournir une interpr\u00e9tation holographique des th\u00e9or\u00e8mes \u00ab\u00a0soft\u00a0\u00bb cosmologiques. Dans cette phase du projet, nous nous concentrerons sur les signatures cosmologiques de la seule description holographique microscopique disponible de la gravit\u00e9 de Sitter, qui implique \u00e9galement des particules de spin sup\u00e9rieur \u00e0 deux.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nom :<\/strong> David De Filippi<br><strong>Type de contrat :<\/strong> Aspirant FNRS<br><strong>Promoteur : <\/strong>Nicolas Boulanger<br><strong>Titre de la th\u00e8se : <\/strong>Interpr\u00e9tation physique de la th\u00e9orie de Vasiliev <strong>Description : <\/strong>Les \u00e9quations de Vasiliev sont un syst\u00e8me d\u2019\u00e9quations sens\u00e9 encoder les interactions de champs de spin 0 (scalaire), 1 (photon), 2 (graviton) et une infinit\u00e9 de champs de spins plus \u00e9lev\u00e9s dans un espace-temps \u00e0 courbure constante (anti-de Sitter). Leur formulation implique d\u2019\u00e9tendre l\u2019espace-temps \u00e0 des dimensions suppl\u00e9mentaires, non-commutatives. Les \u00e9quations obtenues en appliquant la r\u00e9duction originalement prescrite de ces dimensions pr\u00e9sente des probl\u00e8mes math\u00e9matiques importants. Le but de cette th\u00e8se est la recherche d\u2019une proc\u00e9dure alternative qui permette d\u2019encoder des conditions au bord physiques, en partie via l\u2019\u00e9tude de solutions exactes qui g\u00e9n\u00e9ralisent des solutions connues aux \u00e9quations de la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n\n\n\n<h4>Physique Nucl\u00e9aire et Subnucl\u00e9aire<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Nom :<\/strong> Lorenzo Cimino<br><strong>Type de contrat :<\/strong> Aspirant FNRS<br><strong>Promoteur(s) :<\/strong> Claude Semay et Cintia Willemyns<br><strong>Titre de la th\u00e8se : <\/strong>Etude des baryons hybrides dans une combinaison de la Chromodynamique Quantique \u00e0 large-Nc et d&rsquo;approches constituantes <strong>Description :&nbsp;<\/strong>L\u2019interaction forte est l\u2019une des 4 interactions fondamentales avec l\u2019\u00e9lectromagn\u00e9tisme, l\u2019interaction faible et la gravitation. Elle d\u00e9crit la force entre les quarks et les gluons, et par extension leurs \u00e9tats li\u00e9s, les hadrons. La th\u00e9orie physique d\u00e9crivant cette interaction est appel\u00e9e la chromodynamique quantique (QCD). Math\u00e9matiquement, il s\u2019agit d\u2019une th\u00e9orie de jauge non-ab\u00e9lienne avec le groupe de jauge SU(3). L\u2019une des difficult\u00e9s de la QCD est que, \u00e0 basse \u00e9nergie dans le r\u00e9gime des hadrons, sa constante de couplage est plus grande que l\u2019unit\u00e9, emp\u00eachant ainsi tout d\u00e9veloppement perturbatif. D\u2019autres techniques, comme la large-Nc QCD ou la QCD sur r\u00e9seau, permettent de contourner ce probl\u00e8me et donc d\u2019\u00e9tudier les hadrons.<\/p>\n\n\n\n<p>Hormis les hadrons \u00ab&nbsp;conventionnels&nbsp;\u00bb (baryons et m\u00e9sons), la QCD autorise d\u2019autres \u00e9tats \u00ab&nbsp;exotiques&nbsp;\u00bb comme les tetraquarks ou les glueballs. Le but de ma th\u00e8se est d\u2019\u00e9tudier les baryons hybrides, compos\u00e9s de trois quarks et un gluon de valence, en utilisant une combinaison de la large-Nc QCD et d\u2019approches constituantes. Ces derni\u00e8res consistent \u00e0 r\u00e9soudre une \u00e9quation de Schr\u00f6dinger \u00e0 N-corps. Nous comptons le faire via une m\u00e9thode appel\u00e9e la th\u00e9orie des enveloppes. Nous planifions l\u2019obtention de r\u00e9sultats pour les spectres de masse et les propri\u00e9t\u00e9s dynamiques qui pourraient ainsi aider les exp\u00e9rimentateurs dans l\u2019identification et la caract\u00e9risation de ces particules exotiques.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nom :<\/strong> Ludovic Ducobu<br><strong>Type de contrat : <\/strong>Assistant \u00e0 mandat<br><strong>Promoteurs :<\/strong> Yves Brihaye, Claude Semay<br><strong>Titre de la th\u00e8se : <\/strong>Objets compacts dans des th\u00e9ories modifi\u00e9es de la<br>gravitation<br><strong>Description :<\/strong> La formulation de la th\u00e9orie de la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale par<br>Albert Einstein en 1915 a fondamentalement r\u00e9volutionn\u00e9 notre compr\u00e9hension de l\u2019interaction gravitationnelle. Cependant, malgr\u00e9 ses succ\u00e8s nombreux et retentissants, cette th\u00e9orie ne nous permet pas d\u2019expliquer certains ph\u00e9nom\u00e8nes importants comme le caract\u00e8re acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 de l\u2019expansion de l\u2019univers (que l\u2019on attribue \u00e0 la pr\u00e9sence d\u2019une forme d\u2019\u00e9nergie sombre) ou le fait que la mati\u00e8re visible ne semble correspondre qu\u2019\u00e0 environ 5% du contenu en masse et en \u00e9nergie de l\u2019univers observable (les 95% restants \u00e9tant d\u00e8s lors attribu\u00e9s \u00e0 une forme de mati\u00e8re \u00abexotique\u00bb appel\u00e9e mati\u00e8re noire). <br>Pour tenter de r\u00e9soudre ces probl\u00e8mes, l\u2019un des moyens les plus simples<br>est de conserver le formalisme de la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale mais de modifier les \u00e9quations fixant la mani\u00e8re dont la pr\u00e9sence d\u2019objets massifs influence la g\u00e9om\u00e9trie de l\u2019espace-temps en ajoutant de nouveaux champs. \u00c9tant une composante fondamentale d\u2019un grand nombre de mod\u00e8les en physique  th\u00e9orique, les champs scalaires semblent des candidats de choix, au moins pour une premi\u00e8re approche.<br>Le but de ma th\u00e8se est d\u2019\u00e9tudier l\u2019influence de champs scalaires sur les objets compacts (\u00e9toiles \u00e0 neutrons, trous noirs, . . .) connus dans le cadre de la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale pour voir s\u2019ils peuvent apporter des pistes de r\u00e9ponses \u00e0 ces diff\u00e9rents probl\u00e8mes.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nom <\/strong>: Chevalier Cyrille<br><strong>Type de contrat :<\/strong> Aspirant FNRS<br><strong>Promoteur(s) :<\/strong> Claude Semay et Vincent Mathieu<br><strong>Titre de la th\u00e8se :<\/strong> Etude des \u00e9tats boules de glu \u00e0 trois gluons dans une approche constituante de la Chromodynamique quantique<br><strong>Description : <\/strong>Le mod\u00e8le standard de la physique des particules permet une description jusqu&rsquo;\u00e0 pr\u00e9sent in\u00e9gal\u00e9e du monde microscopique. Celui-ci d\u00e9crit, entre autres, le comportement des quarks, particules constitutrices des nucl\u00e9ons (protons ou neutrons), en les faisant interagir par \u00e9change d&rsquo;autres particules, appel\u00e9es les gluons. Cette interaction est plus commun\u00e9ment appel\u00e9e l&rsquo;interaction forte. Les gluons ne sont cependant pas cantonn\u00e9s au r\u00f4le de m\u00e9diateur pour lequel ils ont \u00e9t\u00e9 introduits : les gluons semblent pouvoir s&rsquo;assembler entre eux pour former des \u00e9tats li\u00e9s, appel\u00e9s d\u00e8s lors boules de glu. L&rsquo;\u00e9tude de ces \u00e9tats consiste tant en un d\u00e9fi exp\u00e9rimental (m\u00e9lange avec d&rsquo;autres \u00e9tats) qu&rsquo;en un d\u00e9fi th\u00e9orique. En effet, le formalisme le plus utilis\u00e9, bas\u00e9 sur une expansion en diagrammes de Feynman, se pr\u00eate tr\u00e8s mal \u00e0 la description de tels \u00e9tats de basse \u00e9nergie et li\u00e9s par interaction forte. Il est alors n\u00e9cessaire d&rsquo;avoir recours \u00e0 d&rsquo;autres approches. Parmi celles-ci, les approches constituantes tentent de contourner le probl\u00e8me en se ramenant \u00e0 la r\u00e9solution d&rsquo;une \u00e9quation de Schr\u00f6dinger pour un potentiel ad\u00e9quat. C&rsquo;est cette approche qui va \u00eatre appliqu\u00e9e \u00e0 l&rsquo;\u00e9tude des boules de glus \u00e0 trois gluons.<\/p>\n\n\n\n<h4>Chimie des Interactions Plasma-Surface<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Nom pr\u00e9nom&nbsp;: <\/strong>Savorianakis Gr\u00e9gory<br><strong>Type de contrat&nbsp;: <\/strong>Th\u00e8se sous le FRIA-FNRS<br><strong>Promoteur&nbsp;: <\/strong>Konstantinidis St\u00e9phanos<br><strong>Co-promoteur&nbsp;: <\/strong>Vou\u00e9 Michel<br><strong>Titre&nbsp;: <\/strong>Anisotropic and thermochromic vanadium dioxide platforms for highly tunable nanoplasmonic devices<br><strong>Description :<\/strong> L&rsquo;objectif de cette th\u00e8se de doctorat est de d\u00e9velopper une plateforme anisotrope multicomposante qui exploite la r\u00e9sonance plasmonique des nanoparticules m\u00e9talliques (NP) et la transition m\u00e9tal-isolant (MIT) du dioxyde de vanadium monoclinique (VO2) afin d&rsquo;induire une forte accordabilit\u00e9 de la r\u00e9ponse optique. Le but est de synth\u00e9tiser des couches minces compos\u00e9es de nanostructures de VO2 monoclinique, telles que des nanocolonnes inclin\u00e9es ou droites, des spirales et des zigzags en utilisant la pulv\u00e9risation magn\u00e9tron r\u00e9active dans une configuration de d\u00e9p\u00f4t \u00e0 angle rasant (GLAD) pour ensuite les coupl\u00e9es avec des nano-objets d\u2019or sous forme de nanoparticules ou de disques. La synth\u00e8se est accompagn\u00e9e de caract\u00e9risations optique et ellipsom\u00e9trique pouss\u00e9es ainsi que de simulations num\u00e9riques bi- et tridimensionnelles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mat\u00e9riaux Micro et Nanophotoniques Nom : Muluneh Geremew AbebeType de contrat : bourse via projet INTERREG PhotonitexPromoteur : Bjorn MaesTitre : Textiles radiatifs intelligentsDescription : Via la transmission de la radiation en infrarouge, on peut fortement contr\u00f4ler le confort des v\u00eatements. Dans ce projet on \u00e9tudie des structures photoniques flexibles pour moduler la transmission, en [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1537"}],"collection":[{"href":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1537"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1537\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1815,"href":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/1537\/revisions\/1815"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/physique.umons.ac.be\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1537"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}