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Chaos and thermal effects in black hole interactions

Projektbeschreibung

Stringtheorie könnte Verständnis von Schwarzen Löchern vertiefen

Schwarze Löcher sind geheimnisvolle Objekte im Weltraum, die für ihre chaotische Natur und ihre thermischen Effekte bekannt sind. Es ist schwierig zu verstehen, wie diese beiden Aspekte auf mikroskopischer Ebene zusammenspielen. Ziel des über die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen unterstützten Projekts BlackHoleChaos ist es, diese Verbindung mithilfe fortgeschrittener Methoden der Quantengravitation aufzudecken. Die Forschenden werden sich auf die Zustände Schwarzer Löcher konzentrieren, indem sie hoch angeregte und kohärente String-Zustände untersuchen, um Chaos, thermische Effekte und Informationsfluss auf Quantenebene zu erforschen. Zu den wichtigsten Zielen zählt es, Methoden zur Messung des Chaos mithilfe der Zufallsmatrixtheorie zu entwickeln, zu untersuchen, wie das Chaos die Thermalisierung auslöst, und chaotische Signale in Gravitations- und elektromagnetischen Wellen zu analysieren. Die Projektergebnisse könnten neue Einblicke in die Horizonte schwarzer Löcher und ihr mikroskopisches Verhalten gewähren.

Ziel

The understanding of the microscopic origin of chaos and thermal effects in the physics of black holes is very challenging. Such fundamental aspects seem to be intimately connected, but a microscopic analytical description of their interplay is still missing. The quantum gravity description of these aspects could help clarify their microscopic interconnection. The project I propose has the ambition to probe black hole states through highly excited string and coherent string states, providing a quantum microscopic description of chaos, thermal effects and information theory. The main observables are scattering and decay processes. The research programme contains the following parts. First, a general strategy will be developed to measure, and analytically control, chaos in physical processes involving black holes, such as black hole decays and black hole Compton scattering. In particular, a quantitative measure of chaos will be introduced using Random Matrix Theory techniques and the relative Lyapunov exponents will be computed. Second, in order to study thermal effects in black hole processes, the triggering of the thermalization phase driven by chaos will be investigated. Finally, the project will consider the following direct applications. The first one will be the study of chaotic signatures in wave forms and quasi-normal modes of gravitational and electro-magnetic waves; the second will concern the realization of black hole horizons in terms of highly excited string and coherent string form factors.

Koordinator

EREVNITIKO PANEPISTIMIAKO INSTITOUTO THEORITIKIS KAI YPOLOGISTIKIS FYSIKIS
Netto-EU-Beitrag
€ 153 486,72
Adresse
UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF PHYSICS
71003 HERAKLION
Griechenland

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Region
Νησιά Αιγαίου Κρήτη Ηράκλειο
Aktivitätstyp
Research Organisations
Links
Gesamtkosten
Keine Daten