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Dossier de Qualification

Dr. Francesco Turci
Octobre 2012





Curriculum Vitae

Francesco Turci

36-38 rue Victor Hugo

L-1750 Luxembourg

 +33 (0)6 45 33 15 34

 turci@me.com

http://francescoturci.wordpress.com

27 ans, en couple



Position actuelle

Post-doc

Juillet 2012- aujourd’hui

Université du Luxembourg

Directrice du projet : Dr. Prof. Tanja Schilling

Growth kinetics of solid-liquid interfaces
Projet faisant partie du programme INTER, collaboration scientifique entre l’Allemagne et le Luxembourg.


Formation

Doctorat en Physique

Juin 2012

Laboratoire Charles Coulomb

UMR 5221 CNRS - Université de Montpellier

Sujet : Modèles de Transport avec Dynamiques Contraintes: Ecoulement Hétérogène et Intermittence

Directrice de Thèse : Estelle Pitard.


Jury :


Cécile Appert-Rolland (rapporteur)

Sergio Ciliberto (président)

Norbert Kern

Kirone Mallick

Andrea Parmeggiani

Estelle Pitard

Mauro Sellitto

Carlo Vanderzande (rapporteur)

Master en Physique Appliquée

Juillet 2009

Université de Bologne (Italie), Alma Mater Studiorum

Propriétés statistiques de processus dynamiques sur réseaux

Encadrants : Armando Bazzani, Giorgio Turchetti.

Note finale : 110/110 cum laude.


Licence en Physique

Septembre 2007

Université de Bologne (Italie), Alma Mater Studiorum

Modélisation du flux d’évaporation pour le contrôle de dispositifs micro-fluidiques.

Encadrants : Daniele Gazzola, Gaetano Servizi.

Note finale : 110/110 cum laude.


Diplôme de Hautbois

Juin 2006

Conservatoire de Musique G. Frescobaldi, Ferrara (Italie).

Note finale : 9/10


Maturità Scientifica (eq. au Bac S)

Juillet 2004

Lycée Scientifique Fulcieri Paulucci de’ Calboli, Forlì (Italie).

Note : 100/100


Publications




Sous révision par les pairs

Transport on a Lattice with Dynamical Defects, F. Turci, A. Parmeggiani, E. Pitard, M.C. Romano, L. Ciandrini, arXiv:1207.1804.


Conférences & Ecoles

  • Potsdam, octobre 2012, Nonequilibrium Collective Dynamics. Participant.

  • Paris, janvier 2012, Journées de Physique Statistique. Short Talk.


  • Edinburgh, décembre 2011, Non-equilibrium Physics and Asymmetric Exclusion Processes. Short Talk.

  • Oldenburg Summer School, août 2011, Modern Computational Science: Simulation of extreme events.

  • Paris, juin 2011, Itzykson Meeting on "Extremes and Records". Poster.


  • Paris, janvier 2011, Journées de Physique Statistique. Short Talk.


  • Paris, octobre 2010, Open questions on glasses and glassforming systems. Participant.


  • Beg Rohu Summer School, août 2010. Concepts and Methods of Statistical Mechanics.


  • Montpellier, mai 2010. DOCTISS. Poster.


  • Cargèse (Corse), avril 2010. Jamming and Rheology. Short talk.




Langues

Italien : langue maternelle.

Français : courant.

Anglais : avancé.


Compétences Informatiques

  • C2i1 (général) et C2i2e (techniques pour l’enseignement).

  • Développement : C/C++, Python, Mathematica, Matlab. Rudiments de Fortran, Java et Cocoa.

  • Simulation et analyse des données : Comsol Multiphysics, Matplotlib, Gnuplot, Grace, DataGraph.

  • Elaboration d’images : Gimp, Pixelmator, Inkscape, OmniGraffle, VectorDesigner, Matlab.




Références

Estelle Pitard Estelle.Pitard@um2.fr+33 (0) 4 67 14 49 33 . Laboratoire Charles Coulomb - UMR Université Montpellier 2-CNRS 5221.
Andrea Parmeggiani Andrea.Parmeggiani@um2.fr+33 (0) 4 67 14 32 76. DMNP - UMR Université Montpellier 2-CNRS 5235.
Ludovic Berthier Ludovic.Berthier@um2.fr+33 (0) 4 67 14 35 38. Laboratoire Charles Coulomb - UMR Université Montpellier 2-CNRS 5221.
Walter Kob Walter.Kob@um2.fr +33 (0)4 67 14 93 26. Laboratoire Charles Coulomb, UMR Université Montpellier 2-CNRS 5221.




Enseignement

La Mission Complémentaire d’Enseignement faisant partie de mon contrat doctoral prévoyait 64 heures d’enseignement par an pour un total prévisionnel de 192 heures.
Pendant les trois ans de mon doctorat, mon activité d’enseignement pour l’Académie de Montpellier a consisté en des cours de Travaux Dirigés (TD) pour des étudiants de première et deuxième année de Licence, au sein du Département de Physique de l’Université Montpellier 2. J’ai réparti mon travail de la façon suivante :



Période

Enseignement

Niveau

1er semestre

2009/2010

Oscillations et Ondes (2×25,5)

Licence, 2ème année

chimie

2ème semestre

2009/2010

Physique pour Géosciences (15 h)

Licence, 1ère année

géosciences

1er semestre

2010/2011

Oscillations et Ondes (2×25,5 h)

Licence, 2ème année

chimie

2ème semestre

2010/2011

Physique pour Géosciences (25 h)

Licence, 1ère année

géosciences

1er semestre

2011/2012

Dynamique newtonienne (2×21h)

Licence, première année

physique/mathématiques/ingénierie

Physique Générale (13,5h)

Licence, première année

géosciences/biologie



Le total de mon enseignement effectif a été de 197,5 heures. L’organisation de mes activités m’a permis de concentrer l’activité d’enseignement de l’année 2011/2012 sur un seul semestre pour mieux gérer la phase finale de mon doctorat.
L’enseignement ainsi effectué comprenait non seulement les activités de cours mais aussi la préparation et correction des sujets d’examen et des contrôles continus.
Mon activité d’enseignement a aussi été complétée par des formations spécifiques pour la profession d’enseignant, fournies par le Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur (CIES). Ces formations pédagogiques traitaient de la maitrise de la relation avec les étudiants, de la gestion de la voix pendant un cours oral, de l’usage complémentaire des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE), associé au Certificat Informatique et Internet niveau 2 pour l’enseignant (C2i2e).

Recherche

Licence et Master
Pendant mes études à l’université de Bologne, j’ai effectué deux stages (Licence et Master) m’ayant permis d’avoir une première approche de l’activité de recherche.
Pour mon stage de Licence, j’ai ainsi travaillé neuf mois dans le cadre du projet européen CoChiSe (Cell-on-Chip bioSensor), pour déterminer s’il est possible de contrôler le mouvement de cellules de taille micrométrique en utilisant un flux d’évaporation dans le contexte de dispositifs micro-fluidiques lab-on-a-chip.
Dans le cadre de mon stage de fin de Master, duré sept mois, j’ai étudié à un modèle stochastique de transport pour la description de la condition de congestion sur les réseaux urbains, encadré dans le Groupe de Physique des Systèmes Complexes de l’Université de Bologne.
Doctorat
La thématique du transport a constitué l’objet d’étude principal de mon travail de thèse. En effet, j’ai travaillé sur la dynamique hors d’équilibre associée au transport, en étudiant deux modèles simples inspirés par des problématiques biologiques ou de la matière molle où l’injection d’énergie et la production de courant jouent un rôle majeur.
Le premier modèle est inspiré par les mécanismes de relaxation lents observés dans le forçage de systèmes colloïdaux ou granulaires: pour des densités élevées, en augmentant le forçage, la viscosité peut croitre énormément. Le modèle consiste en un réseau bidimensionnel où des sphères dures se déplacent en suivant des lois stochastiques sous l’action d’un forçage extérieur et en satisfaisant des contraintes cinétiques spécifiques. L’étude du modèle a permis d’illustrer et d’expliquer le mécanisme de blocage à haute densité comme conséquence de l'existence simultanée de régions bloquées et mobiles dans le système. Cet aspect a ainsi été relié à l’émergence d’une transition de phase dynamique dans le système : l’intermittence et l’hétérogénéité de la dynamique signalent une bi-modalité cachée des observables dynamiques (par exemple, le courant) et une séparation dans l’espace des trajectoires dynamiques du système entre les évolutions à faible et à haut courant.

L’analyse spatio-temporelle s’appuyant sur la théorie des grandes déviations1 est ainsi comparée et couplée à une analyse en tailles finies2, où les fluctuations des observables dynamiques peuvent facilement être quantifiées.

Cette étude a été intégrée par une analyse détaillée des structures formées par la dynamique, leur origine, et l’ordre à courte échelle qu’elles comportent3.

Le deuxième modèle analysé pendant ma thèse s’inspire d’un problème biologique d’importance majeure: la traduction de l’ARN messager, qui est à la base de l’assemblage des acides aminés qui forment en suite les protéines. Ce processus complexe a été simplifié et réduit à l’essentiel. Nous avons étudié l’effet de l’insertion de blocages dynamiques (symbolisant les structures et processus régulateurs de la translation) sur le taux de production d’acides aminées.
Pour faire cela, nous avons utilisé une dynamique discrète de particules dures sur réseau unidimensionnel, dont on connaît l’état stationnaire dans le cas sans blocage. Nous avons discuté et quantifié les profils de densité, le courant associé et l’ensemble du diagramme de phase en fonction des paramètres introduits. Ces quantités peuvent être prédites de façon fiable grâce à une approche en champ moyen, et ceci jusqu’à ce que des effets importants de taille finie émergent. Ces effets rendent le courant inhomogène et intermittent dans le temps. Ce comportement est bien décrit par une théorie ad hoc, en tenant compte des temps caractéristiques de la dynamique et de sa nature hétérogène4.

Post-Doc




Après la soutenance de thèse j’ai été tout de suite embauché dans un projet de recherche au sein de l’Université du Luxembourg. L’objectif est de fournir une analyse physique détaillée du processus de cristallisation hétérogène, en déterminant les caractéristiques clefs de la dynamique hors d’équilibre et en les comparant aux prédiction de la dynamical density functional theory (DDFT) et des phase field models, qui sont à la base de nombreuses application dans l’ingénierie et les sciences des matériaux.

Comprendre la nature de l’interface solide-liquide, calculer des quantités thermodynamiques de relief associé (à l’instar de la tension superficielle) dépendantes du temps, déterminer les conditions nécessaires pour avoir une croissance stationnaire sont les questions auxquelles l’analyse numérique va nous permettre de répondre.

Administration et Responsabilités Collectives
Pendant mes années d’études Universitaires et de Doctorat, j’ai gardé une activité complémentaire à caractère musical en tant que premier hautbois dans les Orchestres Universitaires de Bologne et de Montpellier. C’est dans ce contexte universitaire que j’ai pris des responsabilités collectives au sein des organismes de direction du Collegium Musicum Almae Matris (CMAM) Chœur et Orchestre de l’Université de Bologne et de l’Orchestre Symphonique Universitaire de Montpellier (OSUM) de l’Université Montpellier 2.
Dans le détail :


  • J’ai été Conseiller du Bureau de Direction du Collegium Musicum Almae Matris de Bologne pendant l’année 2008/2009. J’ai ainsi eu des responsabilités d’organisation (concerts, assemblées) et de décision (détermination du programme musical, gestion du budget).




  • En France, dans le Bureau de Direction de l’OSUM, j’ai été de Conseiller et Webmaster pendant l’année 2011/2012. J’ai ainsi pris part aux décisions d’organisation de l’association mais aussi géré la vulgarisation et la diffusion des activités de l’ensemble (mise en forme du site web, réalisation graphique d’affiches, présentations).



Pour plus d’informations sur les deux Associations Musicales :


  • www.cmam.it, site web du Collegium Musicum Almae Matris, Université de Bologne.

  • www.osum.org, site web de l’OSUM de l ‘Université Montpellier 2.

Annexes

La liste des annexes en pièce jointe è la suivante :


  • une copie du diplôme de doctorat remis par l’Université Montpellier 2.

  • une copie du rapport de soutenance du diplôme de doctorat.

  • une copie de chaque rapport de thèse des deux rapporteurs présents dans le jury.

  • un exemplaire de chaque publication suivante

    • F. Turci and E. Pitard, EPL 94 10003 (2011).

    • F.Turci and E. Pitard, Fluctuation and Noise Letters 11, 3 (2012).

    • F. Turci, E. Pitard and M. Sellitto, Phys. Rev. E 86, 031112 (2012).



Le dossier complet, en format numérique, est disponible à l’adresse

1 F. Turci and E. Pitard, EPL 94 10003 (2011).

2 F.Turci and E. Pitard, Fluctuation and Noise Letters 11, 3 (2012).

3 F. Turci, E. Pitard and M. Sellitto, Phys. Rev. E 86, 031112 (2012).

4 Article sous révision par les pairs. Preprint disponible sur les archives : arXiv:1207.1804.


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