宇宙学和场论中的全息性质研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    10935013
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    150.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2504.相对论、引力与宇宙学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2013-12-31

项目摘要

黑洞的熵正比于视界的面积,其物理起源不是很清楚。我们通过研究一些特殊黑洞的纠缠熵及其与之相对应的贝肯斯坦-霍金熵之间的内在联系,从而寻求黑洞熵的统计学起源和黑洞的量子特性。进一步研究引力与热力学之间的对应关系及全息原理在宇宙学,特别是在暗能量研究方面的应用。一方面我们要深入研究暗能量的特性,另一方面我们还要研究利用全息原理及热力学对暗能量的特性的限制。利用全息原理研究在带高阶曲率修正项的引力理论,如f(R)引力理论中粘滞系数和熵密度之比这一普适常数问题,以及利用粘滞系数和熵密度之比值下限来限制量子引力理论的可能形式。通过研究似正模及其与对偶理论关系,揭示非平衡态热力学性质及对偶场论中的色散关系。

结项摘要

自从爱因斯坦提出广义相对论以来,人们便一直在寻找一个自洽的量子引力理论。黑洞物理学如黑洞熵、霍金温度及霍金辐射等不但与量子引力相关,而且与量子信息相关,所以黑洞物理可能是通向量子引力的一个通道。由于黑洞熵正比于面积而不是体积,这似乎揭示了引力的全息性质,而Ads/CFT对偶的发现进一步证实了引力的全息特性。对引力全息性质的研究将不但有助于揭示引力的量子特性,同时也有助于理解黑洞物理。本项目围绕引力全息性质及其在暗能量中的应用开展研究,主要研究成果为:(1)发现de Sitter时空量子效应可以看成开放量子系统中涉及退相干与耗散的热化现象,给出了Gibbons-Hawking效应的一种新的理论推导;(2)发现了霍金温度的计算与辐射粒子能量定义之间的关系;(3)通过研究非惯性系中两个自由标量粒子和狄拉克粒子非最大纠缠的衰减行为,发现狄拉克场的经典相干随加速度的增加而减小,且纠缠总是存在的,一般静态球对称渐近平直黑洞时空中量子隐形传态方案的保真度随着霍金温度的增加而减小,恰好说明了量子纠缠的衰减性;(4)发现除了Gausss-Bonnet 修正项之外,任意更高阶Lovelock修正项均不会影响粘滞系数与熵密度的比值;(5)发现Gauss-Bonnet参数、模型参数和Born-Infeld耦合参数都会影响临界温度、毛发的形成、二阶相变到一阶相变的转换点、以及频隙关系式,Born-Infeld参数的出现使得超导的临界温度降低;(6)利用高维时空中黑洞质量和视界的关系而提出了一种修改的全息暗能量模型,这个模型不但可以用哈勃视界作为红外截断,而且还包含了DGP模型及 LCDM模型,进一步揭示了引力的全息性质;(7)发现时空弯曲对原子Lamb移动的修正在一类天体外部有可能被观测到,从而为利用天文观测来发现和验证量子效应提供了新途径。本项目共发表论文121篇,培养了博士生9名及硕士生12名。

项目成果

期刊论文数量(117)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Quantum entanglement generation in de Sitter spacetime
德西特时空中量子纠缠的产生
  • DOI:
    10.1103/physrevd.88.104003
  • 发表时间:
    2013-11-08
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW D
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Hu, Jiawei;Yu, Hongwei
  • 通讯作者:
    Yu, Hongwei
Observational constraints on f(T) theory
f(T) 理论的观测限制
  • DOI:
    10.1016/j.physletb.2010.08.073
  • 发表时间:
    2010-06
  • 期刊:
    Physics Letters B
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Wu, Puxun;Yu, Hongwei
  • 通讯作者:
    Yu, Hongwei
Geometric phase for an accelerated two-level atom and the Unruh effect
加速二能级原子的几何相位和安鲁效应
  • DOI:
    10.1103/physreva.85.032105
  • 发表时间:
    2012-03
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Hu, Jiawei;Yu, Hongwei
  • 通讯作者:
    Yu, Hongwei
Analytical study on holographic superconductors for Born-Infeld electrodynamics in Gauss-Bonnet gravity with backreactions
高斯-邦尼重力下带反反应的全息超导体玻恩-因费尔德电动力学分析研究
  • DOI:
    10.1007/jhep05(2013)101
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    The Journal of High Energy Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yao, Weiping;Jing, Jiliang
  • 通讯作者:
    Jing, Jiliang
Can spacetime curvature induced corrections to Lamb shift be observable?
时空曲率引起的兰姆位移修正可以观测到吗?
  • DOI:
    10.1007/jhep10(2012)172
  • 发表时间:
    2012-04
  • 期刊:
    The Journal of High Energy Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhou, Wenting;Yu, Hongwei
  • 通讯作者:
    Yu, Hongwei

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其他文献

观测数据对暗能量状态参数的限制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    重庆邮电大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘捷;潘娜娜;龚云贵
  • 通讯作者:
    龚云贵
引力波偏振
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郜青;龚云贵;梁迪聪
  • 通讯作者:
    梁迪聪
TheModified Lyth Bound and Implications of BICEP2 Results
修改后的 Lyth 界限和 BICEP2 结果的含义
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Phys. Rev. D
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郜青;龚云贵;李田军
  • 通讯作者:
    李田军
引力波及引力理论检验
  • DOI:
    10.13471/j.cnki.acta.snus.2020.10.30.2020b110
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中山大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郜青;龚云贵;龙江
  • 通讯作者:
    龙江

其他文献

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龚云贵的其他基金

全息原理在宇宙学中的应用
  • 批准号:
    11175270
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
暗能量及其热力学研究
  • 批准号:
    10605042
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    21.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
暗能量的研究
  • 批准号:
    10447008
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    8.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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