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Joey Dumont : INRS - Institut national de la recherche scientifique
Bien que l'électrodynamique quantique soit une des théories physiques testées avec le plus de précision, quelques-unes de ses prédictions les plus fondamentales, comme la production de paires électron-positron in vacuo et la non-linéarité du vide, n'ont jamais été observées expérimentalement. Ceci est dû au fait que la détection de ces processus nécessite des champs électromagnétiques très intenses qui sont difficiles à générer. Le développement récent de sources de rayonnement laser puissantes et de très courte durée a ouvert la possibilité d'une observation expérimentale de ces effets. Afin de concevoir un design expérimental réaliste, il est nécessaire de bien comprendre l'impact de la structure spatio-temporelle du champ laser sur ces observables. Cette affiche discute de l'implémentation OpenMPI d'un modèle de champ laser fortement focalisé basé sur les équations de Stratton-Chu. L'efficacité parallèle de l'implémentation est une caractéristique cruciale de la méthode étant donnée son coût computationnel élevé (plus de 800 cœur-années en 2016). Notre algorithme est ensuite utilisé pour modéliser la non-linéarité du vide et la production de paires puisqu'ils s'expriment comme des fonctionnelles du champs. Ensuite, une nouvelle configuration tout-optique qui favorise la détection de ces deux observables est discutée.
Ce colloque porte sur l’importance du calcul informatique de pointe (CIP) pour le Québec. Dans des domaines comme la dynamique des fluides, la physique ou la chimie numérique, le CIP joue un rôle prépondérant depuis plusieurs décennies et permet par exemple de concevoir des avions plus silencieux et économes. L’utilisation du CIP s’est cependant fortement diversifiée dans les dernières années. On l’utilise pour assurer l’efficacité énergétique de nos entreprises ou encore pour mieux comprendre la diversité des interactions entre les espèces et leurs relations complexes avec l’environnement. En santé, le développement de médicaments s’est grandement accéléré grâce à la modélisation et à la simulation de la dynamique des interactions moléculaires alors que le décodage du génome ouvre la porte à une future médecine personnalisée. En sciences humaines et sociales, on l’utilise pour comprendre les mécanismes de la perception de l’environnement acoustique, pour préparer des archives et des bibliothèques musicales ou pour procéder à l’analyse de textes à grande échelle. Finalement, un autre secteur où le CIP joue un rôle grandissant est l’exploration et l’exploitation de vastes banques de données numériques, que ce soit pour l’étude des médias sociaux ou pour la prise de décision en temps réel. Plusieurs des thèmes mentionnés ci-dessus feront l’objet de présentations lors de notre colloque.
Nous aurons également deux tables rondes qui permettront de discuter du rôle du CIP en dehors des sphères universitaires. Les thèmes abordés sont : les ressources de calcul informatique de pointe et la formation : un enjeu pour le Québec et l’entrepreneuriat de demain : l’innovation et le numérique. Ces tables rondes seront suivies par une session d’affiches où les étudiants faisant appel aux ressources de Calcul Québec présenteront leurs travaux.
Titre du colloque :