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Gravité quantique

Groupe « Interactions fondamentales »

Gravité quantique L’équipe de gravité quantique travaille sur une question ouverte majeure en physique fondamentale : comment réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique. Puisque la gravité est la dynamique de l’espace-temps, cela équivaut à étudier le comportement quantique du temps et de l’espace.

La gravitation quantique à boucles (LQG) est une approche majeure visant à répondre à cette question. Dans ce domaine, le CPT est au tout premier premier plan et l’équipe travaille sur la définition formelle de la théorie, sur ses aspects mathématiques et ses applications.

Parmi les développements formels, le groupe étudie les propriétés des états semi-classiques cohérents, qui décrivent la géométrie quantique, et développe une reformulation de la théorie en termes de twisteurs, qui devrait simplifier son application.

Les applications principales sont la cosmologie primordiale et la physique des trous noirs. L’objectif de cette recherche est de trouver des phénomènes observables qui puissent permettre de tester la théorie. Dans le contexte de la cosmologie, la LQG permet d’explorer la région proche de la singularité initiale prédite par la relativité générale classique. La théorie indique que la phase d’expansion actuelle de l’univers a été précédée d’une phase de contraction.

La LQG permet aussi l’étude de la région de haute courbure à l’intérieur des trous noirs (l’ « étoile de Planck »), et suggère que la singularité centrale est évitée grâce aux effets quantiques. Le trou noir devient ainsi instable : il peut exploser via un processus d’effet tunnel quantique, similaire à la désintégration nucléaire conventionnelle. L’équipe étudie les signaux ainsi produits, qui pourraient correspondre à des phénomènes observés, tels que les rayons gamma de très haute énergie ou les Sursauts Radio Rapides, éventuellement causés pas des explosions de trous noirs primordiaux. La structure quantique de l’espace-temps est également pertinente pour étudier les propriétés thermiques des trous noirs et le « paradoxe de l’information ». Le groupe est à la pointe de l’analyse de ces questions.

Annuaire de l'équipe

BRUNO Matteo

Post-doctorant.e

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DIAZ Juan-Manuel

Doctorant.e

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DONA Pietro

Enseignant-chercheur.euse

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KRAJEWSKI Thomas

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PEREZ Alejandro

Enseignant-chercheur.euse

Chef de l'équipe « Gravité quantique »

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PIOVESAN Pierre

Doctorant.e

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ROVELLI Carlo

Enseignant-chercheur.euse émérite

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SPEZIALE Simone

Chercheur.euse

Chef du Groupe « Interactions fondamentales »

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SREERAM Gowrisankar

Doctorant.e

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YAN Ruijue

Doctorant.e

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Publications de l'équipe

Volume inside old black holes

Marios Christodoulou, Tommaso de Lorenzo

Physical Review D, 2016, 94 (10), (10.1103/PhysRevD.94.104002)

Article dans une revue


Horizon energy as the boost boundary term in general relativity and loop gravity

Eugenio Bianchi, Wolfgang Wieland

2016

Pré-publication, Document de travail


On the Asymptotics of Quantum Group Spinfoam Model

You Ding, Muxin Han

2016

Pré-publication, Document de travail


Is Time's Arrow Perspectival?

Carlo Rovelli

Khalil Chamcham, Joseph Silk, John Barrow, Simon Saunders. The Philosophy of Cosmology , Cambridge University Press, 2016

Chapitre d'ouvrage


Improved Black Hole Fireworks: Asymmetric Black-Hole-to-White-Hole Tunneling Scenario

Tommaso de Lorenzo, Alejandro Perez

Physical Review D, 2016, 93 (12), pp.124018. (10.1103/PhysRevD.93.124018)

Article dans une revue


Gregory: Anaximander. A re-assessment

Carlo Rovelli

Revue des études anciennes, 2016, 118, pp. 657- 661

HAL

Article dans une revue


Non-singular rotating black hole with a time delay in the center

Tommaso de Lorenzo, Andrea Giusti, Simone Speziale

General Relativity and Gravitation, 2016, 48 (3), pp.31. (10.1007/s10714-016-2026-5)

Article dans une revue


Quantum Gravity Effects around Sagittarius A*

Hal Haggard, Carlo Rovelli

International Journal of Modern Physics D, 2016, 25 (12), pp.1644021. (10.1142/S0218271816440211)

Article dans une revue


Realistic Observable in Background-Free Quantum Gravity: the Planck-Star Tunnelling-Time

Marios Christodoulou, Carlo Rovelli, Simone Speziale, Ilya Vilensky

Physical Review D, 2016, 94 (8)

Article dans une revue


Hypersurface-deformation algebroids and effective spacetime models

Martin Bojowald, Suddhasattwa Brahma, Umut Buyukcam, Fabio d'Ambrosio

Physical Review D, 2016, 94 (10), pp.104032. (10.1103/PhysRevD.94.104032)

Article dans une revue