Javascript must be enabled to continue!
Quasi-Normal Modes of Black Holes in Quantum Gravity
View through CrossRef
Modes Quasi-Normaux de Trous Noirs en Gravité Quantique
La première détection directe d'Ondes Gravitationnelles en 2015 par l'expérience LIGO a constitué une avancée majeure dans notre compréhension de la gravité. En mesurant le signal des Ondes Gravitationnelles émis lors de la fusion de deux trous noirs et en le comparant aux prédictions théoriques, il est désormais possible de tester la Relativité Générale dans le régime de gravité forte. Même si aucun écart par rapport aux prédictions de la théorie d'Einstein n'a été détecté, il y a encore un grand espoir de trouver des disparités avec les futurs détecteurs (LISA, Einstein Telescope, Cosmic Explorer). Dans cette thèse, nous nous intéressons à la partie extit{ringdown} du signal des Ondes Gravitationnelles, caractérisée par des fréquences complexes appelées Modes Quasi-Normaux. Ces fréquences régissent le retour à l'équilibre du Trou Noir perturbé et ne sont sensibles qu'aux caractéristiques du Trou Noir lui-même ainsi qu'à à la théorie qui régit sa dynamique. Il est donc très intéressant d'étudier les Modes Quasi-Normaux dans différentes théories de la gravité et de voir comment leur structure et leurs symétries sont modifiées. Cela peut présenter deux avantages : premièrement, tester et discriminer les nouvelles théories de la gravité ainsi que les modèles de trous noirs, et deuxièmement, prédire les types de déviations qui pourraient être détectés à partir des signaux d'Ondes Gravitationnelles. Ce travail visait à se concentrer sur la Gravité Quantique à Boucles -- une approche non perturbative et indépendante de la préexistence d'une trame de fond spatio-temporelle visant à quantifier la relativité générale -- et à analyser les Modes Quasi-Normaux de différents modèles de trous noirs développés à partir de cette théorie. Nous en avons sélectionné plusieurs et avons étudié leurs perturbations scalaires et gravitationnelles. Nous avons ensuite calculé les Modes Quasi-Normaux correspondants à l'aide de différentes méthodes de calcul numériques et analytiques, en essayant de couvrir la plus grande partie possible du spectre. Les écarts par rapport à la Relativité Générale et les nouveaux motifs remarquables ont été étudiés de manière approfondie.Au cours du processus, nous avons été confrontés à un questionnement concernant la signification à attribuer aux perturbations de spin 2. En effet, dans le cas de la Gravité Quantique à boucle et de toute autre théorie de la gravité quantique, aucun équivalent des équations d'Einstein n'a été dérivé. Les modèles de trous noirs sont en fait des solutions effectives construites à l'aide de concepts, d'outils et de méthodes issus de la Gravité Quantique à Boucles. L'étude des Modes Quasi-Normaux pour ces types de Trous Noirs ne montre donc que l'impact des corrections métriques de Trous Noirs, mais pas celui des corrections de la dynamique spatio-temporelle. De plus, le lien avec les ondes gravitationnelles émises par les Trous Noirs n'est pas évident. Avec cette question à l'esprit, nous avons voulu comparer directement les perturbations de champ et les perturbations gravitationnelles physiques pour un trou noir issu d'une théorie de gravité modifiée pour lequel le calcul de ces deux types de perturbations est possible. Notre choix s'est porté sur le trou noir BCL, issu des théories scalaire-tensorielle, pour lequel les Modes Quasi-Normaux gravitationnels physiques ont déjà été calculés. Nous avons ensuite étudié les Modes Quasi-Normaux de champ de spin 2 de ce Trou Noir et décrit les différences entre les deux types de perturbations.
Title: Quasi-Normal Modes of Black Holes in Quantum Gravity
Description:
Modes Quasi-Normaux de Trous Noirs en Gravité Quantique
La première détection directe d'Ondes Gravitationnelles en 2015 par l'expérience LIGO a constitué une avancée majeure dans notre compréhension de la gravité.
En mesurant le signal des Ondes Gravitationnelles émis lors de la fusion de deux trous noirs et en le comparant aux prédictions théoriques, il est désormais possible de tester la Relativité Générale dans le régime de gravité forte.
Même si aucun écart par rapport aux prédictions de la théorie d'Einstein n'a été détecté, il y a encore un grand espoir de trouver des disparités avec les futurs détecteurs (LISA, Einstein Telescope, Cosmic Explorer).
Dans cette thèse, nous nous intéressons à la partie extit{ringdown} du signal des Ondes Gravitationnelles, caractérisée par des fréquences complexes appelées Modes Quasi-Normaux.
Ces fréquences régissent le retour à l'équilibre du Trou Noir perturbé et ne sont sensibles qu'aux caractéristiques du Trou Noir lui-même ainsi qu'à à la théorie qui régit sa dynamique.
Il est donc très intéressant d'étudier les Modes Quasi-Normaux dans différentes théories de la gravité et de voir comment leur structure et leurs symétries sont modifiées.
Cela peut présenter deux avantages : premièrement, tester et discriminer les nouvelles théories de la gravité ainsi que les modèles de trous noirs, et deuxièmement, prédire les types de déviations qui pourraient être détectés à partir des signaux d'Ondes Gravitationnelles.
Ce travail visait à se concentrer sur la Gravité Quantique à Boucles -- une approche non perturbative et indépendante de la préexistence d'une trame de fond spatio-temporelle visant à quantifier la relativité générale -- et à analyser les Modes Quasi-Normaux de différents modèles de trous noirs développés à partir de cette théorie.
Nous en avons sélectionné plusieurs et avons étudié leurs perturbations scalaires et gravitationnelles.
Nous avons ensuite calculé les Modes Quasi-Normaux correspondants à l'aide de différentes méthodes de calcul numériques et analytiques, en essayant de couvrir la plus grande partie possible du spectre.
Les écarts par rapport à la Relativité Générale et les nouveaux motifs remarquables ont été étudiés de manière approfondie.
Au cours du processus, nous avons été confrontés à un questionnement concernant la signification à attribuer aux perturbations de spin 2.
En effet, dans le cas de la Gravité Quantique à boucle et de toute autre théorie de la gravité quantique, aucun équivalent des équations d'Einstein n'a été dérivé.
Les modèles de trous noirs sont en fait des solutions effectives construites à l'aide de concepts, d'outils et de méthodes issus de la Gravité Quantique à Boucles.
L'étude des Modes Quasi-Normaux pour ces types de Trous Noirs ne montre donc que l'impact des corrections métriques de Trous Noirs, mais pas celui des corrections de la dynamique spatio-temporelle.
De plus, le lien avec les ondes gravitationnelles émises par les Trous Noirs n'est pas évident.
Avec cette question à l'esprit, nous avons voulu comparer directement les perturbations de champ et les perturbations gravitationnelles physiques pour un trou noir issu d'une théorie de gravité modifiée pour lequel le calcul de ces deux types de perturbations est possible.
Notre choix s'est porté sur le trou noir BCL, issu des théories scalaire-tensorielle, pour lequel les Modes Quasi-Normaux gravitationnels physiques ont déjà été calculés.
Nous avons ensuite étudié les Modes Quasi-Normaux de champ de spin 2 de ce Trou Noir et décrit les différences entre les deux types de perturbations.
Related Results
On Flores Island, do "ape-men" still exist? https://www.sapiens.org/biology/flores-island-ape-men/
On Flores Island, do "ape-men" still exist? https://www.sapiens.org/biology/flores-island-ape-men/
<span style="font-size:11pt"><span style="background:#f9f9f4"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><b><spa...
Gravity data reduction, Bouguer anomaly, and gravity disturbance
Gravity data reduction, Bouguer anomaly, and gravity disturbance
Each point on the earth has a gravity and gravity potential value. Surfaces formed by connecting points with equal gravity potential values are called equipotential surfaces or lev...
Advanced frameworks for fraud detection leveraging quantum machine learning and data science in fintech ecosystems
Advanced frameworks for fraud detection leveraging quantum machine learning and data science in fintech ecosystems
The rapid expansion of the fintech sector has brought with it an increasing demand for robust and sophisticated fraud detection systems capable of managing large volumes of financi...
Advancements in Quantum Computing and Information Science
Advancements in Quantum Computing and Information Science
Abstract: The chapter "Advancements in Quantum Computing and Information Science" explores the fundamental principles, historical development, and modern applications of quantum co...
Quantum Computing and Quantum Information Science
Quantum Computing and Quantum Information Science
Abstract:
Quantum Computing and Quantum Information Science offers a comprehensive, interdisciplinary exploration of the mathematical principles, computational models, and engineer...
Integrating quantum neural networks with machine learning algorithms for optimizing healthcare diagnostics and treatment outcomes
Integrating quantum neural networks with machine learning algorithms for optimizing healthcare diagnostics and treatment outcomes
The rapid advancements in artificial intelligence (AI) and quantum computing have catalyzed an unprecedented shift in the methodologies utilized for healthcare diagnostics and trea...
Sleep Habits and Occurrence of Lowback Pain among Craftsmen
Sleep Habits and Occurrence of Lowback Pain among Craftsmen
<span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; ...
Sleep Habits and Occurrence of Lowback Pain among Craftsmen
Sleep Habits and Occurrence of Lowback Pain among Craftsmen
<span style="color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; ...

