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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

Non-Gaussianity as a signature of a quantum theory of gravity

Richard Howl, Vlatko Vedral, Devang Naik, Marios Christodoulou, Carlo Rovelli, Aditya Iyer

PRX Quantum, 2021, 2 (1), pp.010325. (10.1103/PRXQuantum.2.010325)

Article dans une revue


A high-performance code for EPRL spin foam amplitudes

Francesco Gozzini

Classical and Quantum Gravity, 2021, 38 (22), pp.225010. (10.1088/1361-6382/ac2b0b)

Article dans une revue


Brown-York charges with mixed boundary conditions

Gloria Odak, Simone Speziale

Journal of High Energy Physics, 2021, 11, pp.224. (10.1007/JHEP11(2021)224)

Article dans une revue


Effective quantum dust collapse via surface matching

Johannes Münch

Class.Quant.Grav., 2021, 38 (17), pp.175015. (10.1088/1361-6382/ac103e)

Article dans une revue


Twisted Geometries Coherent States for Loop Quantum Gravity

Andrea Calcinari, Laurent Freidel, Etera R. Livine, Simone Speziale

Classical and Quantum Gravity, 2021, 38 (2), pp.025004. (10.1088/1361-6382/abc273)

Article dans une revue


Considerations on Quantum Gravity Phenomenology

Carlo Rovelli

Universe, 2021, 7 (11), pp.439. (10.3390/universe7110439)

Article dans une revue


Black holes, Planckian granularity, and the changing cosmological ‘constant’

Alejandro Perez, Daniel Sudarsky

Gen.Rel.Grav., 2021, 53 (4), pp.40. (10.1007/s10714-021-02807-1)

Article dans une revue


Black holes

Carlo Rovelli

Europhysics News, 2021, 52 (1), pp.16-18. (10.1051/epn/2021102)

Article dans une revue


Extended corner symmetry, charge bracket and Einstein’s equations

Laurent Freidel, Roberto Oliveri, Daniele Pranzetti, Simone Speziale

Journal of High Energy Physics, 2021, 09, pp.083. (10.1007/JHEP09(2021)083)

Article dans une revue


The Weyl BMS group and Einstein’s equations

Laurent Freidel, Roberto Oliveri, Daniele Pranzetti, Simone Speziale

Journal of High Energy Physics, 2021, 07, pp.170. (10.1007/JHEP07(2021)170)

Article dans une revue