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| + | **Plateformes pour les mesures de précision.** | ||
| + | Un des enjeux est de " | ||
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| + | **Problématique et enjeux scientifiques :** transférer par fibre optique la stabilité et l' | ||
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| + | **Ce qui existe :** il existe l' | ||
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| + | ** Vers où l’on veut aller : ** Etendre la distribution au transfert de temps afin de permettre de synchroniser extrèmement précisément des mesures - étendre la distribution au transfert en espace libre (sur de + courtes distance) afin d' | ||
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| + | **Verrous : ** Pas de verrous fondamentaux, | ||
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| + | **Rupture : ** Ouverture vers les sciences de la terre et les sciences de l' | ||
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| + | **Principales actions à envisager à court terme :** rien de particulier | ||
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| + | **Gravité quantique, Marc Geiler et Etera Levine, 16/ | ||
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| + | **Problématique et enjeux scientifiques : ** | ||
| + | En dépit des connaissances accumulées sur la théorie quantique et la relativité générale, et de leurs nombreuses vérifications expérimentales, | ||
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| + | **Ce qui existe : ** | ||
| + | Plusieurs approches sont regroupées derrière la motivation de construire un cadre mathématique et/ou phénoménologique pour décrire et étudier une théorie quantique de la gravitation. Il est possible de distinguer : | ||
| + | *Les approches frontales, qui appliquent les méthodes de quantification éprouvées (quantification canonique, intégrale de chemin, quantification géométrique) soit à des formulations classiques de la gravité, soit à d' | ||
| + | *Les approches indirectes, qui visent à comprendre ou à dériver les propriétés quantiques de la gravité par l' | ||
| + | Ces approches ont toutes leurs succès et leurs limitations, | ||
| + | |||
| + | ** Vers où l’on veut aller : ** | ||
| + | Sur le plan théorique, il s’agit d’outrepasser les limitations techniques qui existent dans chacune de ces approches candidates à la gravité quantique. L’holographie, | ||
| + | A long terme, il faut faire converger les différentes théories candidates à la gravité quantique vers les mêmes questions physiques et mathématiques. De cette manière, il sera possible de comparer ces différentes approches entre elles par l’étude de scénarios et de situations physiques concrètes. Cela permettra sans doute de trouver des points de convergence et de combiner les techniques développées à ce jour. | ||
| + | Avec le développement de la cosmologie de précision et de l’observation des ondes gravitationnelles, | ||
| + | |||
| + | **Verrous : ** | ||
| + | Le principal verrou est la fragmentation et la non-perméabilité des communautés (holographie, | ||
| + | |||
| + | **Rupture : ** | ||
| + | Dérivation et identification de signatures claires de la gravitation quantique, discriminant entre les diverses théories et modèles, potentiellement mesurables dans les observations cosmologiques, | ||
| + | |||
| + | Convergence de plusieurs approches vers un cadre cohérent, comme par exemple obtenir une formulation holographique locale complète de la relativité générale, permettant sa quantification sans équivoque. | ||
| + | |||
| + | **Principales actions à envisager à court terme : ** | ||
| + | Favoriser le rapprochement et la communication entre les différents centres d’expertise en gravité quantique: Lyon, région parisienne, Marseille, Dijon, Montpellier, | ||
| + | Création d'un GDR " | ||
| + | Développement de réseaux au niveau Européen, e.g. doctoral networks pour favoriser à terme la collaboration entre les divers groupes français et les interactions avec l' | ||
| + | |||
| + | **Taille de la communauté à l' | ||
| + | Des centaines de chercheurs et chercheuses. | ||
| + | |||
| + | **Intégrabilité, | ||
| + | Pour établir ce document, j’ai contacté un collègue par laboratoire (J. Avan au LPTM, P. Baseilhac à l’Institut Denis Poisson, B. Basso au LPENS, Y. Ikhlef au LPTHE, E. Ragoucy au LAPTh, D. Serban à l’IPhT, V. Terras au LPTMS) et mes collègues du Laboratoire de physique en leur demandant d' | ||
| + | Cette prospective pour l’Intégrabilité montre qu’il existe beaucoup de dynamiques de rupture. La première caractéristique de l’évolution à l’horizon 2030 est donc que de nombreux domaines de la physique (matière condensée, physique statistique, | ||
| + | |||
| + | **Liste de points importants pour le futur :** | ||
| + | *Garder à l’esprit le caractère interdisciplinaire de cette thématique au sens où existent des liens avec matière condensée, physique statistique, | ||
| + | *Universalité dans les modèles intégrables et lien avec les probabilités (il y a une grande révolution en ce moment, notamment soulignée par la médaille Fields décernée à Hugo Duminil-Copin, | ||
| + | *Approche rigoureuse aux théories quantiques intégrables en 1+1 dimensions (les progrès récents ouvrent la voie à une description totalement rigoureuse et explicite de ces théories. En particulier, | ||
| + | *Universalité à température finie en une dimension spatiale (la description de l’universalité à température basse mais finie et surtout en présence d’une dynamique est une question encore essentiellement ouverte à laquelle l’intégrabilité peut contribuer grandement). | ||
| + | *Développement d’une nouvelle approche de la méthode de séparation des variables quantiques (déduite de l' | ||
| + | *Modèles intégrables sur réseau en dimensions plus grandes que deux via une approche géométrique de l’intégrabilité (équations de courbure nulle pour le transport parallèle d’objets étendus, comme des lignes, des surfaces, | ||
| + | *Systèmes intégrables et compréhension des phénomènes hors d’équilibre, | ||
| + | *Les blocs conformes, centraux dans l' | ||
| + | *Chaînes de spin intégrables, | ||
| + | *Groupes quantiques, matrice R, structures algébriques générales des systèmes intégrables classiques et quantiques: déformations “dynamiques”, | ||
| + | *Liens entre structures algébriques intégrables et structures algébriques conformes (algèbres q-W) | ||
| + | *Systèmes intégrables quantiques à N corps et fonctions spéciales (polynômes de Jack, Macdonald, Koornwinder, | ||
| + | *Comprendre l’origine de l' | ||
| + | *Développer une approche rigoureuse pour la quantification des modèles sigma intégrables (avec applications en théorie des cordes et en matière condensée). Rupture en ce sens qu’une telle approche est inexistante depuis 40 ans. | ||
| + | *Une formulation du modèle à six vertex de type Ising a récemment été proposée par Bazhanov-Sergeev, | ||
| + | *Les nouvelles perspectives en lien avec les groupes quantiques, concernant les modèles intégrables et la physique en basses dimensions. A ce sujet, on notera d’une part la reformulation originale de problèmes fondamentaux de la physique des modèles Zn de spins grâce au cadre des groupes quantiques à la racine-(n+1) de l' | ||
| + | | ||
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| + | |||
| + | **Neutrinos, | ||
| + | |||
| + | Onglet « Physique des particules » | ||
| + | Dans la partie « Saveur » | ||
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| + | 1) Les Neutrinos, actifs et au delà -- Majorana et 00vv\beta, stériles, see-saws, nouveaux phénomènes de conversion de saveurs, autres propriétés non-standard (désintégration, | ||
| + | |||
| + | Onglet « Astroparticules » | ||
| + | A) Dans la partie introductive « Astroparticules » | ||
| + | |||
| + | Pour les points : | ||
| + | • télescopes à neutrinos de basse et de haute énergie (IceCube, Hyper-Kamiokande, | ||
| + | • rayonnement électromagnétique et neutrino émis par les supernovae, les kilonovae | ||
| + | |||
| + | Dans le texte : | ||
| + | - « […] contreparties électromagnétique et neutrino (processus-r) à la fusion d' | ||
| + | - « […] neutrinos de basse énergie, découverte prochaine du fond diffus des neutrinos de supernovae et propriétés des neutrinos […] » | ||
| + | - « […] à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | B) Dans la partie | ||
| + | |||
| + | • Nouveaux phénomènes de conversion de saveur des neutrinos et processus de nucléosynthèses (par exemple processus-r) dans les milieux denses | ||
| + | |||
| + | C) Dans le paragraphe final : | ||
| + | |||
| + | Bien que le paragraphe se réfère à “cosmologie, | ||
| + | |||
| + | L’astrophysique des neutrinos de basse énergie représente un exemple de la synergie | ||
| + | entre « astrophysique des objets compacts, astrophysique nucléaire et physique au-delà du modèle standard ». En effet l’étude des phénomènes de conversion de saveurs dans les milieux denses – supernovae et kilonovae – est étroitement lié à la physique au-delà du modèle standard et au processus-r. Il est également essentiel pour l’interprétation des observations futurs des neutrinos de supernovae et du fond diffus des neutrinos de supernovae. | ||
| + | |||
| + | ** Neutrinos, C Volpe (2eme contribution, | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ** Gravité Quantique (2eme contribution envoyée par Etera Livine, Marc Geiler, Simone Speziale) | ||
| + | Ce texte a été préparé avec plusieurs autres experts du domaine, dont Marc Geiller (LP ENSL, Lyon) et Simone Speziale (CPT, Marseille). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ********************** | ||
| + | Mots-clés: | ||
| + | |||
| + | - Perturbative QFT methods: mathematical structure of amplitudes, UV completion, application to gravitational waves | ||
| + | - Non-perturbative approaches: loop quantum gravity, path integrals, spinfoams, random geometries (matrix and tensor models) | ||
| + | - Effective field theory: unitarity, causality, swampland program, asymptotic safety | ||
| + | - Quantum cosmology, theory and observation | ||
| + | - Interface with geometry in mathematics: | ||
| + | - Interface with quantum foundations (e.g. " | ||
| + | - Interface with quantum information and quantum simulations of gravitational systems | ||
| + | - Quantum gravity phenomenlogy in cosmology (proposals for dark matter and dark energy) and in astrophysics (e.g. black holes in modified gravity) | ||
| + | - Quantum gravity in the lab: experimental tests of quantum gravity, e.g. on Bose-Einstein condensates, | ||
| + | - Black hole physics: Hawking radiation, information paradox, ER=EPR conjecture, singularity resolution, out-of-equilibrium physics | ||
| + | - Quantum chaos and glassiness : SYK, JT gravity and the physics of extremal black holes | ||
| + | - Holography and dualities: asymptotic holography (AdS/CFT, flat space holography, celestial / Carrollian holography, role of asymptotic symmetries) and finite-distance holography (gravitational edge modes, quasi-local symmetries) | ||
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| + | Voici également un texte sur cette thématique : | ||
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| + | **Problématique et enjeux scientifiques : ** | ||
| + | En dépit des connaissances accumulées sur la théorie quantique et la relativité générale, et de leurs nombreuses vérifications expérimentales, | ||
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| + | **Ce qui existe : ** | ||
| + | Plusieurs approches sont regroupées derrière la motivation de construire un cadre mathématique et/ou phénoménologique pour décrire et étudier une théorie quantique de la gravitation. Il est possible de distinguer : 1) Les approches frontales, qui appliquent les méthodes de quantification éprouvées (quantification canonique, intégrale de chemin, quantification géométrique) soit à des formulations classiques de la gravité, soit à d' | ||
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| + | ** Vers où l'on veut aller : ** | ||
| + | Sur le plan théorique, il s'agit d' | ||
| + | A long terme, il faut faire converger les différentes théories candidates à la gravité quantique vers les mêmes questions physiques et mathématiques. De cette manière, il sera possible de comparer ces différentes approches entre elles par l' | ||
| + | Avec le développement de la cosmologie de précision et de l' | ||
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| + | Le principal verrou est la fragmentation et la non-perméabilité des communautés (holographie, | ||
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| + | Dérivation et identification de signatures claires de la gravitation quantique, discriminant entre les diverses théories et modèles, potentiellement mesurables dans les observations cosmologiques, | ||
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| + | Convergence de plusieurs approches vers un cadre cohérent, comme par exemple obtenir une formulation holographique locale complète de la relativité générale, permettant sa quantification sans équivoque. | ||
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| + | **Principales actions à envisager à court terme : ** | ||
| + | Favoriser le rapprochement et la communication entre les différents centres d' | ||
| + | Création d'un GDR " | ||
| + | Développement de réseaux au niveau Européen. | ||
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| + | Des centaines de chercheurs et chercheuses. | ||
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start_contrib_list_diff.1675778321.txt.gz · Last modified: 2023/02/07 14:58 by boudjema