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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

Triangulated Loop Quantum Cosmology: Bianchi IX and inhomogenous perturbations

Marco Valerio Battisti, Antonino Marciano, Carlo Rovelli

Physical Review D, 2010, 81 (6), pp.064019. (10.1103/PhysRevD.81.064019)

Article dans une revue


On the spinfoam expansion in cosmology

Carlo Rovelli, Francesca Vidotto

Classical and Quantum Gravity, 2010, 27 (14), pp.145005. (10.1088/0264-9381/27/14/145005)

Article dans une revue


Is dark energy really a mystery?

Eugenio Bianchi, Carlo Rovelli, Rocky Kolb

Nature, 2010, 466 (7304), pp.321. (10.1038/466321a)

Article dans une revue


Topological limit of gravity admitting an SU(2) connection formulation

Lihui Liu, Merced Montesinos, Alejandro Perez

Physical Review D, 2010, 81 (6), pp.064033. (10.1103/PhysRevD.81.064033)

Article dans une revue


Unification of gravity, gauge fields, and Higgs bosons

A. Garrett Lisi, Lee Smolin, Simone Speziale

Journal of Physics A General Physics (1968-1972), 2010, 43, pp.445401. (10.1088/1751-8113/43/44/445401)

Article dans une revue


Recurrence relations for spin foam vertices

Valentin Bonzom, Etera R. Livine, Simone Speziale

Classical and Quantum Gravity, 2010, 27, pp.125002. (10.1088/0264-9381/27/12/125002)

Article dans une revue


From twistors to twisted geometries

Laurent Freidel, Simone Speziale

Physical Review D, 2010, pp.Phys.Rev. D82 (2010) 044018

Article dans une revue


A regularization of the hamiltonian constraint compatible with the spinfoam dynamics

Emanuele Alesci, Carlo Rovelli

Physical Review D, 2010, 82, pp.044007

Article dans une revue


Canonical path integral measures for Holst and Plebanski gravity. I. Reduced Phase Space Derivation

Jonathan Engle, Muxin Han, Thomas Thiemann

Classical and Quantum Gravity, 2010, 27 (24), pp.245014. (10.1088/0264-9381/27/24/245014)

Article dans une revue


Towards Spinfoam Cosmology

Eugenio Bianchi, Carlo Rovelli, Francesca Vidotto

Physical Review D, 2010, 82, pp.084035. (10.1103/PhysRevD.82.084035)

Article dans une revue