量子场论和弦理论
团队介绍
弦理论,一个已有五十多年历史的学科,仍然是大多数理论物理学家寻找统一的自然基本理论的中心。如今弦理论是一门涵盖大部分非唯象基础理论物理的宽泛学科。 除了严格意义上的弦理论(及其非微扰完成的 11维M理论和12维F理论)之外,它还涉及量子场论的非微扰方面,特别是:(1) 强大的技术,例如 AdS/CFT对应,(2)求解QFTs的几何方法,(3)4维以上交互QFT的构造/求解/分类,(4)等。
弦理论提供了一个完全一致的框架来统一所有相互作用,包括量子引力。 它是一个主要的理论实验室,用于测试量子引力的想法和提出的物理原理,特别是在其黑洞领域。过去二十年研究弦理论,特别是弦理论中的黑洞,也导致发现黑洞与纯数学的许多衰落之间深刻而惊人的联系。弦理论的最新发展揭示了假真空的弦理论景观是广阔的,因此很自然地要问景观是否像一致的有效场论所允许的那样广阔。这导致Swampland Program表征物理理论,这些理论承认 UV-completion/non-perturbative-completion 到一致的量子引力。 最后但并非最不重要的是,弦理论是一种非常强大、具有启发性的数学工具,特别是关于各种维度的Calabi-Yau流形的模空间几何和枚举代数几何。 积极开展的主要研究方向是:(1) Swampland Program,(2) Calabi-Yau模空间的几何学,(3) 不同维度相互作用 QFT 的非微扰解的几何技术,(4) 量子方黑洞和(5)散射振幅。
弦理论提供了一个完全一致的框架来统一所有相互作用,包括量子引力。 它是一个主要的理论实验室,用于测试量子引力的想法和提出的物理原理,特别是在其黑洞领域。过去二十年研究弦理论,特别是弦理论中的黑洞,也导致发现黑洞与纯数学的许多衰落之间深刻而惊人的联系。弦理论的最新发展揭示了假真空的弦理论景观是广阔的,因此很自然地要问景观是否像一致的有效场论所允许的那样广阔。这导致Swampland Program表征物理理论,这些理论承认 UV-completion/non-perturbative-completion 到一致的量子引力。 最后但并非最不重要的是,弦理论是一种非常强大、具有启发性的数学工具,特别是关于各种维度的Calabi-Yau流形的模空间几何和枚举代数几何。 积极开展的主要研究方向是:(1) Swampland Program,(2) Calabi-Yau模空间的几何学,(3) 不同维度相互作用 QFT 的非微扰解的几何技术,(4) 量子方黑洞和(5)散射振幅。
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