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Chaos and thermal effects in black hole interactions

Descripción del proyecto

La teoría de cuerdas podría contribuir a ahondar en el conocimiento de los agujeros negros

Los agujeros negros son objetos cósmicos enigmáticos, conocidos por sus características caóticas y térmicas. Comprender cómo se relacionan estas dos características a nivel microscópico constituye todo un reto. En el proyecto BlackHoleChaos, que cuenta con el apoyo de las acciones Marie Skłodowska-Curie, se pretende dilucidar esta relación utilizando métodos punteros de gravedad cuántica. Los investigadores se centrarán en los estados de los agujeros negros, observando los estados altamente excitados y coherentes de las cuerdas para, de este modo, estudiar sus características caóticas y térmicas, así como el flujo de información a nivel cuántico. Entre sus objetivos principales figuran el desarrollo de métodos para medir el caos mediante la teoría de matrices aleatorias, el estudio de cómo el caos desencadena la termalización y el análisis de señales caóticas en ondas gravitacionales y electromagnéticas. Los descubrimientos del proyecto podrían proporcionar nuevos conocimientos sobre el horizonte de sucesos de los agujeros negros y su comportamiento microscópico.

Objetivo

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.

Coordinador

EREVNITIKO PANEPISTIMIAKO INSTITOUTO THEORITIKIS KAI YPOLOGISTIKIS FYSIKIS
Aportación neta de la UEn
€ 153 486,72
Dirección
UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF PHYSICS
71003 HERAKLION
Grecia

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Región
Νησιά Αιγαίου Κρήτη Ηράκλειο
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total
Sin datos