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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

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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

GrailQuest: hunting for atoms of space and time hidden in the wrinkle of Space-Time

L. Burderi, A. Sanna, T. Di Salvo, L. Amati, G. Amelino-Camelia, M. Branchesi, S. Capozziello, E. Coccia, M. Colpi, E. Costa, et al.

Experimental Astronomy, 2021, 51 (3), pp.1255-1297. (10.1007/s10686-021-09745-5)

Article dans une revue


The layers that build up the notion of time

Carlo Rovelli

2021

Pré-publication, Document de travail


High-bandwidth beam balance for vacuum-weight experiment and Newtonian noise subtraction

Carlo Rovelli, Enrico Calloni

The European Physical Journal Plus, 2021, 136 (3), pp.335. (10.1140/epjp/s13360-021-01214-4)

Article dans une revue


Why Quantum is Relative

Carlo Rovelli

New scientist, 2021, 249 (3325), pp.36-40. (10.1016/S0262-4079(21)00426-7)

Article dans une revue


Statistical mechanics of covariant systems with multi-fingered time

Goffredo Chirco, Thibaut Josset

Foundations of Physics, 2021, 51 (1), pp.3. (10.1007/s10701-021-00406-3)

Article dans une revue


Politics should listen to science, not hide behind it

Carlo Rovelli

Nature Materials, 2021, 20 (2), pp.272. (10.1038/s41563-020-00891-3)

Article dans une revue


Stable Facts, Relative Facts

Andrea Di Biagio, Carlo Rovelli

Foundations of Physics, 2021, 51 (1), pp.30. (10.1007/s10701-021-00429-w)

Article dans une revue


Resolving the $H_0$ tension with diffusion

Alejandro Perez, Daniel Sudarsky, Edward Wilson-Ewing

General Relativity and Gravitation, 2021, 53 (1), pp.7. (10.1007/s10714-020-02781-0)

Article dans une revue


Causal structure of a recent loop quantum gravity black hole collapse model

Johannes Münch

Physical Review D, 2021, 104 (4), pp.046019. (10.1103/PhysRevD.104.046019)

Article dans une revue


Unitarity and information in quantum gravity: a simple example

Lautaro Amadei, Hongguang Liu, Alejandro Perez

Front.Astron.Space Sci., 2021, 8, pp.46. (10.3389/fspas.2021.604047)

Article dans une revue