Opis projektu
Badania mające wskazać powiązania mechaniki kwantowej z ogólną teorią względności
Naukowcy spędzili całe dekady, próbując powiązać ze sobą dwa główne filary współczesnej fizyki – ogólną teorię względności i mechanikę kwantową. Obie te teorie opisują szeroki zakres zjawisk, od tych występujących w najmniejszych skalach, do których dostęp dają nam nowoczesne akceleratory, po te, które obserwujemy w największych znanych odległościach, obserwowanych za pomocą nowoczesnych teleskopów. Zgodnie z zasadami holograficznymi kwantowa teoria pola i kwantowa grawitacja są różnymi wyrazami tej samej struktury matematycznej i zasad fizycznych. Celem finansowanego przez UE projektu KAIROS jest dalsze zbadanie tej hipotezy. W jego ramach w CERN ma zostać powołany zespół badawczy, który opracuje nowe, nieperturbacyjne lorentzowskie metody samowsporne. Metody te zostaną wykorzystane w najnowocześniejszych obliczeniach – prowadzonych w czasie rzeczywistym – obserwabli, których wartości nie da się wyznaczyć przy użyciu konwencjonalnych metod.
Cel
Two pillars of modern physics are Quantum Field Theory (QFT) and General Relativity (GR). Together they describe a vast corpus of phenomena ranging from the smallest scales accessible with modern accelerators to the largest distances observed with modern telescopes. Establishing these frameworks is a triumph of 20th-century physics. Our understanding of both is not satisfactory. On the QFT side, we lack tools to analyze the strong coupling regime. On the GR side, we do not understand how to make it quantum. The insight of holography is that these two problems are deeply connected, in other words, QFT and Quantum Gravity (QG) are different realizations of the same underlying mathematical structure and physical principles. Providing us with this fundamental insight, holography does not tell us what the underlying structure is. The challenge for 21st-century physics is to understand it. The aim of the present proposal is to establish a research team at CERN that: a) will {\it develop new nonperturbative Lorentzian bootstrap methods} as a part of a larger quest of revealing the unifying mathematical structure and physical principles that underlie both QFT and QG; b) use these methods for state-of-the-art {\it computations of real-time physical observables} which are not accessible using conventional methods. This will lead to new insights into the fundamental properties of QFT, QG, and holography which relates the two. The principal novelty of the project is in its focus on the nonperturbative real-time dynamics, as opposed to Euclidean observables which are typically studied using the current bootstrap or other methods. Bootstrap takes fundamental principles of physics, such as causality, locality, and unitarity, and pushes their consequences to the extreme. Combined with insights from holography, bootstrap methods offer an unprecedented set of tools for diving into uncharted territories of QFT and QG.
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
- nauki przyrodniczenauki fizycznefizyka teoretycznafizyka cząstek elementarnychakcelerator cząsteczek
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Słowa kluczowe
Program(-y)
Temat(-y)
System finansowania
ERC-STG - Starting GrantInstytucja przyjmująca
1211 Meyrin
Szwajcaria