Base des structures de recherche Inria
Modélisation et méthodes numériques pour le calcul d'interactions onde-matière nanostructurée
NACHOS (SR0173VR) → ATLANTIS
Statut:
Décision signée
Responsable :
Stéphane Lanteri
Mots-clés de "A - Thèmes de recherche en Sciences du numérique - 2023" :
A6. Modélisation, simulation et contrôle
, A6.2. Calcul scientifique, analyse numérique et optimisation
, A6.2.1. Analyse numérique des EDP et des EDO
, A6.2.7. HPC
Mots-clés de "B - Autres sciences et domaines d'application - 2023" :
B4. Energie
, B4.3.4. Energie solaire
, B5.3. Nanotechnologies
, B5.5. Matériaux
, B8. Villes et territoires intelligents
, B8.2. Ville connectée
Domaine :
Mathématiques appliquées, calcul et simulation
Thème :
Schémas et simulations numériques
Période :
01/02/2020 ->
31/12/2026
Dates d'évaluation :
12/01/2022
Etablissement(s) de rattachement :
CNRS, UCA
Laboratoire(s) partenaire(s) :
LJAD (UMR7351)
CRI :
Centre Inria d'Université Côte d'Azur
Localisation :
Centre Inria d'Université Côte d'Azur
Code structure Inria :
041164-0
Numéro RNSR :
202023535Z
N° de structure Inria:
SR0889XR
ATLANTIS est une équipe-projet commune entre Inria, le CNRS et l'Université Côte d'Azur, grâce à son association avec le Laboratoire de Mathématiques J.A. Dieudonné (UMR 7351). Nos activités de recherche visent la conception, l'analyse, le développement et l'application de techniques de calcul avancées pour des systèmes d'équations aux dérivées partielles (EDP) modélisant des problèmes d'interaction lumière-matière à l'échelle nanométrique. La science correspondante, appelée nanophotonique, vise à exploiter les interactions lumière-matière à l'échelle nanométrique pour atteindre un niveau de contrôle de la lumière sans précédent. La nanophotonique englobe une grande variété de sujets, notamment les métamatériaux, la plasmonique, l'imagerie haute résolution, la nanophotonique quantique et les matériaux photoniques fonctionnels. Dand ce contexte, nous étudions des questions et des applications concrètes liées à des domaines physiques spécifiques que nous étudions en étroite collaboration avec des chercheurs physiciens.
Du point de vue de la modélisation numérique, les phénomènes physiques sous-jacents posent un certain nombre de défis: ils présentent de multiples échelles spatiales et temporelles; ils sont très sensibles aux caractéristiques géométriques de la nanostructuration de la matière; ils imposent de traiter des modèles de matériaux non conventionnels; ils peuvent nécessiter de quitter le cadre confortable des modèles différentiels linéaires; certains d'entre eux sont des processus intrinsèquement multiphysiques. Afin de relever ces défis, notre programme de recherche est organisé autour de thèmes centraux en mathématiques appliquées et calcul scientifique, en lien avec le traitement numérique des systèmes d'EDP considérés, conduisant à des contributions méthodologiques qui sont mises en œuvre dans la suite logicielle DIOGENeS, qui est dédiée à la nanophotonique computationnelle.
CRHEA (CNRS-UPR 10, Sophia Antipolis, France)
INPHYNI (CNRS-UMR 7010, Sophia Antipolis, France)
Institut Pascal (CNRS-UMR 6602, Clermont-Ferrand, France)
Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (CNRS-UMP 7162, Paris, France)
LNCC (Petropolis, Brazil), LEMAC-Unicamp (Campinas, Brazil)
Tech4Health Institute, New York University
TMOS, The Australian National University (Canberra, Australia)
STMicroelectronics (Crolles, France)
Thales Research & Technology (Paris, France)
LVMH (Paris, France)
Solnil (Marseille)
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