Journées de la Diffusion Neutronique
18e édition - JDN18

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Programme des Rencontres Rossat-Mignod

8 - 10 juin 2010

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Mardi 8 juin

Matinée commune avec l'école Neutrons et Simulations
Bilan de l'école

Remise du prix de thèse et présentation du Lauréat



Déjeuner

Session Magnétisme

Session Instrumentation

Diner

Soirée Perspectives de la Neutronique en France et en Europe


Mercredi 9 juin

Session Matériaux et Magnétisme

Clips Poster

Session Poster



Déjeuner

Mini après-midi libre


Session Systèmes Modèles

Assemblée Générale SFN
vote et Apéro

Diner de Gala


Jeudi 10 juin

Session Matériaux pour l'énergie

Pause café

Session Matière Molle

Cloture des rencontres

Déjeuner














Programme

Ecole thématique "Neutrons et Simulations"

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Introduction générale (3*2h)

Introduction I – Apport des simulations numériques en diffusion neutronique, généralités
                     F. Guillaume (ICM, Bordeaux)

Introduction II & III – Les méthodes numériques, Généralités
                     J.-L. Barrat (LPMCN, Lyon), R. Vuillemier (ENS Paris)


Cours (4*2h)

I Optimisation de la structure électronique
                     T. Deutch (CEA- Grenoble)

II Phonons
                     M. Dove (Cambridge)

III Potentiels empiriques d'interaction, Dynamique Moléculaire
                     M. Gonzales (ILL, Grenoble)

IV Simulations des instruments et les expériences virtuelles
                     E. Farhi (ILL, Grenoble)


Exemples (7*1h30)

I Phonons
                 K. Parlinski (Cracovie, Pologne)

II Magnétisme 1
                 S. Petit (LLB, Saclay)

III Magnétisme 2
                 M. Zbiri (ILL, Grenoble)

III Verres et liquides
                 C. Bichara (CRMCN, Marseille)

IV Matériaux poreux
                 D. Morineau (IP Rennes)

V Simulations biomoléculaires
                 M. Tarek (Nancy)

VI Dialogue expériences– simulations- théorie: un exemple pratique
                 J.-F. Dufreche (Montpellier)

VII Au-delà des simulations atomiques
                 V. Hugouvieux (INRA, Montpellier)


4 séances de Travaux Pratiques proposées (2 au choix pour chaque participant)

1. Méthodes ab-initio : utilisation d’un code de DFT.

2. Phonons et densité d'états : utilisation du code PHONON.

3. Méthodes de simulations classiques : utilisation des codes NAMD/VMD et exploitation des données de DM avec le code nMoldyn.

4. Simulations d'instruments et expériences virtuelles : démonstration et travaux pratiques sur le code McStas