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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

Enseignant-chercheur.euse

+33.4.91.26.95.53

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PEREZ Alejandro

Enseignant-chercheur.euse

Chef de l'équipe « Gravité quantique »

+33.4.91.26.97.98

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PIOVESAN Pierre

Doctorant.e

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ROVELLI Carlo

Enseignant-chercheur.euse émérite

+33.4.91.26.96.44

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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

Lightcurves of Stars & Exoplanets: Estimating Inclination, Obliquity, and Albedo

Nicolas B. Cowan, Pablo A. Fuentes, Hal M. Haggard

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013, 434 (3), pp.2465-2479. (10.1093/mnras/stt1191)

Article dans une revue


Loop quantum gravity, twistors, and some perspectives on the problem of time

Simone Speziale

2nd International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2013), Aug 2013, Kolymbari, Crete, Greece. pp.00123, (10.1051/epjconf/20147100123)

Communication dans un congrès


Semiclassical Analysis of Spinfoam Model with a Small Barbero-Immirzi Parameter

Muxin Han

Physical Review D, 2013, 88, pp.044051. (10.1103/PhysRevD.88.044051)

Article dans une revue


Asymptotics of Spinfoam Amplitude on Simplicial Manifold: Lorentzian Theory

Muxin Han, Mingyi Zhang

Classical and Quantum Gravity, 2013, 30 (16), pp.165012. (10.1088/0264-9381/30/16/165012)

Article dans une revue


Maximal acceleration in covariant loop gravity and singularity resolution

Carlo Rovelli, Francesca Vidotto

2013

Pré-publication, Document de travail


Self-Energy of the Lorentzian EPRL-FK Spin Foam Model of Quantum Gravity

Aldo Riello

Physical Review D, 2013, 88, pp.024011. (10.1103/PhysRevD.88.024011)

Article dans une revue


Chiral description of massive gravity

Sergey Alexandrov, Kirill Krasnov, Simone Speziale

Journal of High Energy Physics, 2013, 2013 (6), pp.068. (10.1007/JHEP06(2013)068)

Article dans une revue


Statistical Entropy of a BTZ Black Hole from Loop Quantum Gravity

Ernesto Frodden, Marc Geiller, Karim Noui, Alejandro Perez

Journal of High Energy Physics, 2013, 2013 (5), pp.139. (10.1007/JHEP05(2013)139)

Article dans une revue


The Gibbs paradox, Black hole entropy and the thermodynamics of isolated horizons

Andreas G. A. Pithis

Physical Review D, 2013, 87, pp.084061. (10.1103/PhysRevD.87.084061)

Article dans une revue


Smooth null hypersurfaces near the horizon in the presence of tails

Carlos Kozameh, Osvaldo Moreschi, Alejandro Perez

Physical Review D, 2013, 87, pp.064039. (10.1103/PhysRevD.87.064039)

Article dans une revue