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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

First order gravity on the light front

Sergey Alexandrov, Simone Speziale

Physical Review D, 2015, 91 (6), pp.064043. (10.1103/PhysRevD.91.064043)

Article dans une revue


No firewalls in quantum gravity: the role of discreteness of quantum geometry in resolving the information loss paradox

Alejandro Perez

Classical and Quantum Gravity, 2015, Focus Issue: Entanglement and Quantum Gravity, 32 (8), pp.084001. (10.1088/0264-9381/32/8/084001)

Article dans une revue


Discrete Renormalization Group for SU(2) Tensorial Group Field Theory

Sylvain Carrozza

Annales de l’Institut Henri Poincaré (D) Combinatorics, Physics and their Interactions, 2015, 2 (1), pp.49-112. (10.4171/AIHPD/15)

Article dans une revue


How big is a black hole?

Marios Christodoulou, Carlo Rovelli

Physical Review D, 2015, 91 (6), pp.064046. (10.1103/PhysRevD.91.064046)

Article dans une revue


Parametric Representation of Rank d Tensorial Group Field Theory: Abelian Models with Kinetic Term $\sum_{s}|p_s| + \mu$

Joseph Ben Geloun, Reiko Toriumi

Journal of Mathematical Physics, 2015, 56 (9), pp.093503. (10.1063/1.4929771)

Article dans une revue


Relative information at the foundation of physics

Carlo Rovelli

A. Aguirre et al. It From Bit or Bit From It?, Springer International Publishing, pp.79-86, 2015

Chapitre d'ouvrage


Symplectic and Semiclassical Aspects of the Schläfli Identity

Hal M. Haggard, Austin Hedeman, Eugene Kur, Robert G. Littlejohn

Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 2015, 48 (10), pp.105203. (10.1088/1751-8113/48/10/105203)

Article dans une revue


Curvatures and discrete Gauss-Codazzi equation in (2+1)-dimensional loop quantum gravity

Seramika Ariwahjoedi, Jusak Sali Kosasih, Carlo Rovelli, Freddy Zen

International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 2015, 12 (10), pp.1550112. (10.1142/S0219887815501121)

Article dans une revue


How many quanta are there in a quantum spacetime?

Seramika Ariwahjoedi, Jusak Sali Kosasih, Carlo Rovelli, Freddy Zen

Classical and Quantum Gravity, 2015, 32 (16), pp.165019. (10.1088/0264-9381/32/16/165019)

Article dans une revue


General Relativity. The Most beautiful of Theories.

Carlo Rovelli

De Gruyter, pp.208, 2015, 978-3-11-038364-5, 978-3-11-038364-5. (10.1515/9783110343304)

Ouvrage