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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

Modelling quantum particles falling into a black hole: the deep interior limit

Alejandro Perez, Salvatore Ribisi, Sami Viollet

Universe, 2023, 9 (2), pp.75. (10.3390/universe9020075)

Article dans une revue


Locally Mediated Entanglement in Linearized Quantum Gravity

Marios Christodoulou, Andrea Di Biagio, Markus Aspelmeyer, Časlav Brukner, Carlo Rovelli, Richard Howl

Physical Review Letters, 2023, 130 (10), pp.100202. (10.1103/PhysRevLett.130.100202)

Article dans une revue


Bouncing Universe in Loop Quantum Gravity: full theory calculation

Marcin Kisielowski

Classical and Quantum Gravity, 2023, 40 (19), pp.195025. (10.1088/1361-6382/acf271)

Article dans une revue


The Physical Relevance of the Fiducial Cell in Loop Quantum Cosmology

Fabio M. Mele, Johannes Münch

Physical Review D, 2023, 108 (10), pp.106004. (10.1103/PhysRevD.108.106004)

Article dans une revue


Wald-Zoupas prescription with (soft) anomalies

Gloria Odak, Antoine Rignon-Bret, Simone Speziale

Physical Review D, 2023, 107 (8), pp.084028. (10.1103/PhysRevD.107.084028)

Article dans une revue


Quantum States of Fields for Quantum Split Sources

Lin-Qing Chen, Flaminia Giacomini, Carlo Rovelli

Quantum, 2023, 7, pp.958. (10.22331/q-2023-03-20-958)

Article dans une revue


Discretizing parametrized systems: The magic of Dittrich invariance

Carlo Rovelli

Physical Review D, 2022, 106 (10), pp.104062. (10.1103/PhysRevD.106.104062)

Article dans une revue


Memory and entropy

Carlo Rovelli

Entropy, 2022, 24 (8), pp.1022. (10.3390/e24081022)

Article dans une revue


A dialog on the fate of information in black hole evaporation

Alejandro Perez, Daniel Sudarsky

2022

Pré-publication, Document de travail


Information is Physical: Cross-Perspective Links in Relational Quantum Mechanics

Emily Adlam, Carlo Rovelli

2022

Pré-publication, Document de travail