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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 »

+33.4.91.26.95.47

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SREERAM Gowrisankar

Doctorant.e

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YAN Ruijue

Doctorant.e

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Publications de l'équipe

On the Possibility of Experimental Detection of the Discreteness of Time

Marios Christodoulou, Carlo Rovelli

Frontiers in Physics, 2020, 8, pp.207. (10.3389/fphy.2020.00207)

Article dans une revue


Space and Time in Loop Quantum Gravity

Carlo Rovelli

Beyond Spacetime : The Foundations of Quantum Gravity, Cambridge University Press, pp.117-132, 2020, 9781108655705. (10.1017/9781108655705.008)

Chapitre d'ouvrage


Entanglement distance for arbitrary M -qudit hybrid systems

Denise Cocchiarella, Stefano Scali, Salvatore Ribisi, Bianca Nardi, Ghofrane Bel-Hadj-Aissa, Roberto Franzosi

Physical Review A, 2020, 101 (4), pp.042129. (10.1103/PhysRevA.101.042129)

Article dans une revue


Can we travel to the past? Irreversible physics along closed timelike curves

Carlo Rovelli

2020

Pré-publication, Document de travail


Quantum cosmology of a dynamical Lambda

Joao Magueijo, Tom Zlosnik, Simone Speziale

Physical Review D, 2020, 102 (6), pp.064006. (10.1103/PhysRevD.102.064006)

Article dans une revue


Progress in a Vacuum Weight Search Experiment

Saverio Avino, Enrico Calloni, Sergio Caprara, Martina de Laurentis, Rosario de Rosa, Tristano Di Girolamo, Luciano Errico, Gianluca Gagliardi, Marco Grilli, Valentina Mangano, et al.

MDPI Physics, 2020, 2 (1), pp.1-13. (10.3390/physics2010001)

Article dans une revue


Searching for classical geometries in spin foam amplitudes: a numerical method

Pietro Donà, Francesco Gozzini, Giorgio Sarno

Classical and Quantum Gravity, 2020, 37 (9), pp.094002. (10.1088/1361-6382/ab7ee1)

Article dans une revue


Boundary effects in General Relativity with tetrad variables

Roberto Oliveri, Simone Speziale

Gen.Rel.Grav., 2020, 52 (8), pp.83. (10.1007/s10714-020-02733-8)

Article dans une revue


Effective Dynamics from Coherent State Path Integral of Full Loop Quantum Gravity

Muxin Han, Hongguang Liu

Physical Review D, 2020, 101 (4), pp.046003. (10.1103/PhysRevD.101.046003)

Article dans une revue


Minisuperspace results for causal dynamical triangulations

Bekir Baytaş, Martin Bojowald, Sean Crowe, Jakub Mielczarek

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, 2020, 01, pp.019. (10.1088/1475-7516/2020/01/019)

Article dans une revue