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Solution exacte de la Percolation de Champ Moyen application à la mise en évidence de la décomposition spinodale et de la nucléation 3 novembre 10 1 atelier Nucléation Nga Do Thi Pierre Désesquelles Paul-Antoine Hervieux

Solution exacte de la Percolation de Champ Moyen application à la mise en évidence de la décomposition spinodale et de la nucléation 3 novembre 101atelier

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Solution exacte de la Percolation de Champ Moyen

application à la mise en évidence de la décomposition spinodale et de la nucléation

3 novembre 10 1atelier Nucléation

Nga Do Thi

Pierre Désesquelles

Paul-Antoine Hervieux

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La Percolation de Champ Moyen (PCM)

3 novembre 10 atelier Nucléation 2

s N-2/3

n s c N-2

/3

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Description statistique

3 novembre 10 Québec, université Laval 3

2

8

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PCM : facteur combinatoire

3 novembre 10 Québec, université Laval 4

N = 9, n = (2,2,1,0,…)

wcomb(n) = N !

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PCM : densité de niveaux N = 3

3 novembre 10 atelier Nucléation 5

E* = 0, r = 1

E* = 1, r = 3

E* = 2, r = 0

E* = 3, r = 0

stable

instable

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PCM : densité de niveaux N = 4

3 novembre 10 atelier Nucléation 6

E* = 0, r = 1

stableinstable

E* = 1, r = 6

E* = 2, r = 15

E* = 3, r = 16

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PCM : poids des partitions

3 novembre 10 Québec, université Laval 7

N = 9, E* = 31

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PCM : calcul de la densité de niveaux

3 novembre 10 atelier Nucléation 8

N

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PCM : calcul de la résilience

3 novembre 10 atelier Nucléation 9

résilience d’un graph aléatoire :

N

1 - Ps

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L’absence de corrélations

3 novembre 10 atelier Nucléation 10

absence d’effet physique => seult

corrélations triviales => d(N – Ss s ns)

pas de corrélation autre => chaque s caractérisée par probabilité intrinsèque iP(s)

P. Desesquelles Phys. Rev. C65 (2002) 034604

=> probabilité d’une partition donnée par loi multinomiale :

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La décomposition spinodale

3 novembre 10 atelier Nucléation 11

Tem

péra

ture

(M

eV)

/r r0

zonespinodale

pointcritique

gaz

vaporisation

liquide

noyau stable

évaporation1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 <s>

ss

181716151413121110

987654321

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Agrégats de carbone : C9

3 novembre 10 12atelier Nucléation

K. Beroff et al., Nucl. Inst. and Meth. B267 (2009) 866

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Agrégats de carbone : C9

On ajuste la distribution de E* de la PCM pour reproduire au mieux les P(n) :

3 novembre 10 13atelier Nucléation

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Agrégats de H2O dans un liquide ioniqueAgrégats de H2O dans le 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

On ajuste la distribution de E* de la MFP pour reproduire au mieux les P(n)

3 novembre 10 14atelier Nucléation

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La fragmentation du carbone

3 novembre 10 atelier Nucléation 15

a

a

aDonnées = fragmentation

d’un projectile de 12C

A.J. Cole et al., Phys. Rev. C39 (1989) 891

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Comparaison à la PCM

3 novembre 10 atelier Nucléation 16

On ajuste la distribution de E* de la PCM pour reproduire au mieux les wexp(n), puis on compare wexp(n)/wPCM(n)

wexp(n)

wPCM(n)

n =

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PCM : nombre de backbones

3 novembre 10 17atelier Nucléation

Application : détermination du nombre de boucles

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PCM : facteur combinatoire coloré

3 novembre 10 atelier Nucléation 18

C = 4, N1 = 9, N2 = 4, N3 = 7, N4 = 4, N = …

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Distillation dans la PCM colorée

3 novembre 10 atelier Nucléation 19

Nbleu = 8, Nrouge = 12

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Conclusions

3 novembre 10 atelier Nucléation 20

•Solution exacte de la PCM : o proba des partitions monochromes et coloréeso résilienceo nombre de backboneso nombre de boucles

•PCM = hypothèse nulle :o C 3 ao décomposition spinodaleo mesure de température agrégats d’eau, doubles excitations

agrégats de Co applications biologiques …