全息对偶原理在强耦合场论系统热化过程中的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11605155
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 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:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Thermalization process, especially for strongly coupled systems, is an important but unsolved problem in modern theoretical physics. AdS/CFT, or the generic holographic principle, provides us powerful tools to deal with strongly coupled field systems, applying which we can understand the thermalization process of strongly coupled field system through studying the black hole formation process in dual gravitational system. In current project, we plan to study the thermalization process of strongly coupled field systems through holographic principle. The project contains two main parts:.1. Thermalization process of field systems living in curved background. At this time, the dual spacetime is still an asymptotical AdS spacetime, but with a curved boundary instead of a flat one. We will investigate the influence of curved boundary on the thermalization process in various collapsing models..2. Thermalization process described by exact analytical dynamical black hole solutions. At this time, the black hole formation process is described by analytical dynamical metric. By studying the corresponding thermalization process, we hope to find some analytical and universal properties about the strongly coupled field systems..In both two parts, we will investigate the evolution of various observable, especially the entanglement entropy, in the thermalization process.
热化过程,特别是强耦合场论系统的热化过程,一直是理论物理的前沿热门课题以及难题。AdS/CFT,或者更一般的全息对偶原理,则为我们提供了研究强耦合场论系统的强有力的工具。根据此原理, 我们可以通过研究弱引力系统中的黑洞形成过程来给出边界强耦合场论系统的热化过程。在本项目中,我们计划利用全息对偶原理研究强耦合场论系统的热化过程。内容主要分为两个方面:.1. 弯曲时空背景中场论系统的热化过程。此时对偶引力时空仍然是渐近AdS时空,但是具有弯曲而不是平坦的边界。我们将考察在各种不同的黑洞形成模型下,边界弯曲对热化过程的影响。.2. 精确解析的动态黑洞解所描述的热化过程。此时描述黑洞形成过程的度规是精确解析的。通过研究这些解对应的热化过程,我们期望从中得到强耦合场论系统的一些解析的、普适的性质。.在这两个研究方面,我们将考察各类观测量,尤其是纠缠熵在热化过程中的演化行为。

结项摘要

本项目尝试利用全息对偶原理研究强耦合场论系统热化过程这一理论难题。.主要研究内容有两方面:(1)全息QCD模型中禁闭/退禁闭相变过程中系统纠缠熵和复杂度的变化;(2)强耦合场论系统热化过程中系统纠缠熵和复杂度的变化。.主要研究结果:(1)在强耦合系统相变过程中,纠缠熵和复杂度的行为能很好的反映相变的类型和相变点,因此可以当做描述强耦合系统相变过程的序参量;(2)强耦合场论系统热化过程中子域复杂度的一般演化行为,并且这些行为与系统所处的时空背景关系不大。这些结果对于我们进一步理解强耦合系统的性质具有十分重要的意义和启发。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Smarr integral formula of D-dimensional stationary spacetimes in Einstein-aether-Maxwell theory
爱因斯坦-以太-麦克斯韦理论中D维静止时空的Smarr积分公式
  • DOI:
    10.1016/j.physletb.2018.06.027
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physics Letters B
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Ho Fei-hung;Zhang Shao-Jun;Liu Haishan;Wang Anzhong
  • 通讯作者:
    Wang Anzhong
Holographic subregion complexity under a thermal quench
热淬火下的全息分区复杂性
  • DOI:
    10.1007/jhep07(2018)034
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    The Journal of High Energy Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Bin;Li Wen-Ming;Yang Run-Qiu;Zhang Cheng-Yong;Zhang Shao-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Shao-Jun
Holographic entanglement entropy close to crossover/phase transition in strongly coupled systems
强耦合系统中接近交叉/相变的全息纠缠熵
  • DOI:
    10.1016/j.nuclphysb.2017.01.010
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    Nuclear Physics B
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Zhang Shao Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Shao Jun
Subregion complexity in holographic thermalization with dS boundary
具有 dS 边界的全息热化的子区域复杂性
  • DOI:
    10.1140/epjc/s10052-019-7241-2
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    European Physical Journal C
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Zhang Shao-Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Shao-Jun
Chaos in Born-Infeld-AdS black hole within extended phase space
扩展相空间内 Born-Infeld-AdS 黑洞中的混沌
  • DOI:
    10.1007/s10714-019-2612-4
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    General Relativity and Gravitation
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Chen Yong;Li Haitang;Zhang Shao Jun
  • 通讯作者:
    Zhang Shao Jun

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其他文献

Fe3O4磁性石墨烯分散固相萃取水中的有机氯污染物
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    --
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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    --
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘冰冰;王明雨;高洪涛;张少君
  • 通讯作者:
    张少君
北京典型道路交通环境机动车黑碳排放与浓度特征研究
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林婷;吴烨;何晓旖;张少君;郝吉明
  • 通讯作者:
    郝吉明

其他文献

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张少君的其他基金

黑洞似正规模、超辐射及相关引力波物理
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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