Skip to main content
Aller à la page d’accueil de la Commission européenne (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

de Sitter Space Holography and Quantum Information

Description du projet

Informatique quantique et holographie de l’espace de Sitter: des perspectives innovantes

La compréhension actuelle de la gravité quantique dans l’espace de Sitter (dS) est essentiellement théorique et son utilisation pratique est très limitée. Le projet dSHologQI, financé par le CER, entend redéfinir l’holographie spatiale dS à l’aide d’outils d’informatique quantique. Grâce au développement d’un modèle de mécanique quantique de l’espace dS, il explore les théories holographiques contemporaines et applique de nouvelles mesures telles que l’intrication, la complexité, le chaos, etc. Son objectif est de créer un analogue quantique précis de l’espace dS, ce qui pourrait faire évoluer les études sur la gravité quantique vers des applications pratiques. Compte tenu des avancées récentes de l’holographie en basse dimension, de l’informatique quantique et de l’expertise des chercheurs en holographie AdS/dS, ce projet opportun devrait avoir un impact considérable sur l’informatique et le calcul quantiques.

Objectif

New approaches to de Sitter (dS) space holography open a promising avenue for quantum gravity in dS space. Simultaneously, newly developed quantum information tools allow us to study those proposals and their properties. It is the objective of this project to study holography in dS space using quantum information tools.

I would like to use quantum information to find an alternative description of dS space in terms of an exact quantum mechanical model. For this, I will explore different recent approaches to dS space holography including the idea of defining a holographic theory on the stretched cosmological horizon and the use of holographic flow geometries. I will use novel measures from the world of quantum information entanglement, complexity, out of time ordered correlation functions, chaos and thermalization and compare their behavior to numerical results for possible candidates of a quantum mechanical dual theory. This detailed study will allow me to identify a precise quantum mechanical dual for dS space.

The project will have a major impact on the way we understand quantum gravity in dS space, bringing holography from the theoretical realm where gravity lives in a box to a real-world applicable scenario. It is further expected that extending holographic quantum information beyond anti-de Sitter (AdS) space to a larger class of theories will draw new and important lessons for quantum information and quantum computation.

It is the perfect time to conduct this line of research. While dS space holography has been a long-time endeavour in theoretical physics, progress in low-dimensional holography and quantum information makes it now possible to address it from a novel and concrete point of view. I have been a pioneer in applying quantum information tools in AdS space and have worked on the new approaches to dS holography. I therefore believe that I am the right person to carry out this promising line of research.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

Vous devez vous identifier ou vous inscrire pour utiliser cette fonction

Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

BEN-GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
Contribution nette de l'UE
€ 1 500 000,00

Bénéficiaires (1)