×

黑洞光谱和{广告}_2\)全息照相术。 (英语) Zbl 1415.83019号

摘要:我们通过研究非BPS黑洞的超重力,计算了四维极值黑洞的谱{AdS}_2\times S^2)近水平几何体。我们发现,即使超对称性被完全打破,光谱也显示出显著的简化。我们在\(\mathrm)的框架内解释我们的结果{美国广告}_2/\mathrm(马特姆){nCFT}_1\)对应关系,并通过与\(\mathrm)的尺寸缩减进行比较{广告}_3/\mathrm(马特姆){CFT}_2\)二元性。作为另一项测试,我们计算了非BPS分支上极值黑洞熵的量子修正,并恢复了以前使用非常不同的方法确定的结果。

理学硕士:

83元57 黑洞
83E05号 地球动力学和全息原理
81T40型 量子力学中的二维场论、共形场论等
83E50个 超重力
81R40型 量子理论中的对称破缺
83立方厘米 广义相对论和引力理论中的量子场论方法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] J.M.Maldacena和A.Strominger,黑洞灰体因子和D膜光谱学,物理学。修订版D 55(1997)861[hep-th/9609026][灵感]。
[2] H.J.Kim、L.J.Romans和P.van Nieuwenhuizen,S5上手性N=2 D=10超重力的质谱,物理学。修订版D 32(1985)389【灵感】。
[3] M.J.Duff、B.E.W.Nilsson和C.N.Pope,Kaluza-Klein超重力,物理。报告130(1986)1【灵感】。 ·doi:10.1016/0370-1573(86)90163-8
[4] R.Camporesi和A.Higuchi,双曲空间中的谱函数和zeta函数,J.Math。Phys.35(1994)4217【灵感】·Zbl 0811.58061号 ·数字对象标识代码:10.1063/1.530850
[5] A.Sen,《N=2黑洞熵的对数修正:进入微观状态的红外窗口》,Gen.Rel.Grav.44(2012)1207[arXiv:1108.3842]【灵感】·兹比尔1241.83051 ·doi:10.1007/s10714-012-1336-5
[6] F.Larsen和P.Lisbao,AdS2×S2上超重力的量子修正,物理学。版次:D 91(2015)084056[arXiv:1411.7423]【灵感】。
[7] J.Maldacena,D.Stanford和Z.Yang,二维近反德西特空间中的共形对称及其破缺,PTEP2016(2016)12C104[arXiv:1606.01857]【灵感】·Zbl 1361.81112号
[8] J.Engelsöy、T.G.Mertens和H.Verlinde,《AdS2反作用和全息照相的研究》,JHEP07(2016)139[arXiv:1606.03438]【灵感】·Zbl 1390.83104号 ·doi:10.1007/JHEP07(2016)139
[9] K.Jensen,AdS2Holography中的混沌,物理学。修订稿117(2016)111601[arXiv:1605.06098]【灵感】。 ·doi:10.103/物理通讯.117.111601
[10] W.Fu,D.Gaiotto,J.Maldacena和S.Sachdev,超对称Sachdev-Ye-Kitaev模型,物理。修订版D 95(2017)026009[补遗同上D 95(2016)069904][arXiv:1610.08917][灵感]。
[11] U.Moitra,S.P.Trivedi和V.Vishal,《近极端近地平线》,arXiv:1808.08239【灵感】·Zbl 1418.83028号
[12] S.Sachdev,带AdS2horizons带电黑洞的通用低温理论,2019,arXiv:1902.04078[灵感]·Zbl 1414.83037号
[13] A.Castro,V.Godet,F.Larsen和Y.Zeng,黑洞熵的对数修正:非BPS分支,JHEP05(2018)079[arXiv:1801.01926][INSPIRE]·Zbl 1391.83103号 ·doi:10.1007/JHEP05(2018)079
[14] A.J.Amsel、G.T.Horowitz、D.Marolf和M.M.Roberts,《极端克尔喉无动力学》,JHEP09(2009)044[arXiv:0906.2376]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/09/044
[15] O.J.C.Dias,H.S.Real和J.E.Santos,Kerr-CFT和引力摄动,JHEP08(2009)101[arXiv:0906.2380][灵感]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/08/101
[16] J.M.Maldacena、J.Michelson和A.Strominger,《反-de Sitter碎片化》,JHEP02(1999)011[hep-th/9812073]【灵感】·Zbl 0956.83052号 ·doi:10.1088/1126-6708/1999/02/011
[17] V.Balasubramanian、J.de Boer、M.M.Sheikh-Jabbari和J.Simon,什么是手性2d CFT?它与极端黑洞有什么关系?,JHEP02(2010)017[arXiv:0906.3272]【灵感】·Zbl 1270.81149号 ·doi:10.1007/JHEP02(2010)017
[18] J.Maldacena和D.Stanford,关于Sachdev-Ye-Kitaev模型的评论,Phys。版本D 94(2016)106002[arXiv:1604.07818]【灵感】。
[19] F.Larsen,《nAdS2/nCFT1holography的n吸引机制》,JHEP04(2019)055[arXiv:1806.06330][灵感]·Zbl 1415.81087号 ·doi:10.1007/JHEP04(2019)055
[20] E.Cremmer和B.Julia,SO(8)超重力,Nucl。物理学。B 159(1979)141【灵感】。 ·doi:10.1016/0550-3213(79)90331-6
[21] S.Ferrara和R.Kallosh,关于N=8吸引子,物理学。修订版D 73(2006)125005[hep-th/0603247][INSPIRE]。
[22] A.Ceresole、S.Ferrara、A.Gnecchi和A.Marrani,《关于N=8吸引子的更多信息》,Phys。修订版D 80(2009)045020[arXiv:0904.4506][灵感]。
[23] D.Rasheed,卡卢扎-克莱因理论的旋转dyonic黑洞,Nucl。物理学。B 454(1995)379[hep-th/9505038]【灵感】·Zbl 0925.83066号 ·doi:10.1016/0550-3213(95)00396-A
[24] F.Larsen,旋转Kaluza-Klein黑洞,Nucl。物理学。B 575(2000)211[hep-th/9909102]【灵感】·Zbl 0992.83068号 ·doi:10.1016/S0550-3213(00)00064-X
[25] A.A.Abrikosov,Jr.,费米子在球面S2上的状态,国际期刊Mod。物理学。A 17(2002)885【第0111084页】【灵感】。 ·doi:10.1142/S0217751X02010261
[26] C.G.Callan Jr.、S.S.Gubser、I.R.Klebanov和A.A.Tseytlin,固定标量的吸收和黑洞的D膜方法,Nucl。物理学。B 489(1997)65[hep-th/9610172][灵感]·Zbl 0925.83052号 ·doi:10.1016/S0550-3213(97)00013-8
[27] A.Castro,F.Larsen和I.Papadimitriou,5D旋转黑洞和nAdS2/NCFT1对应,JHEP10(2018)042[arXiv:1807.06988][INSPIRE]·Zbl 1402.83073号 ·doi:10.1007/JHEP10(2018)042
[28] M.J.达夫(M.J.Duff),Weyl异常二十年,类。数量。Grav.11(1994)1387[hep-th/9308075][灵感]·Zbl 0808.53063号 ·doi:10.1088/0264-9381/11/6/004
[29] D.V.Vassilevich,《热核膨胀:用户手册》,Phys。报告388(2003)279[hep-th/0306138]【灵感】·Zbl 1042.81093号 ·doi:10.1016/j.physrep.2003.09.002
[30] R.Camporesi和A.Higuchi,关于球面和实双曲空间上Dirac算子的特征函数,J.Geom。Phys.20(1996)1[gr-qc/9505009][灵感]·Zbl 0865.53044号
[31] A.C.Cadavid、A.Ceresole、R.D'Auria和S.Ferrara,在Calabi-Yau上压实的十一维超重力,三倍,Phys。莱特。B 357(1995)76[hep-th/9506144][灵感]。 ·doi:10.1016/0370-2693(95)00891-N
[32] J.M.Maldacena,A.Strominger和E.Witten,M-理论中的黑洞熵,JHEP12(1997)002[hep-th/9711053][INSPIRE]·Zbl 0951.83034号 ·doi:10.1088/1126-6708/1997/12/002
[33] R.K.Gupta和A.Sen,AdS3/CFT2到AdS2/CFT1,JHEP04(2009)034[arXiv:0806.0053]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2009/04/034
[34] A.Castro、C.Keeler和F.Larsen,AdS2量子引力的三维起源,JHEP07(2010)033[arXiv:1004.0554]【灵感】·Zbl 1290.83033号 ·doi:10.1007/JHEP07(2010)033
[35] M.Cvetić和I.Papadimitriou,AdS2全息字典,JHEP12(2016)008[勘误表-1701(2017)120][arXiv:1608.07018][灵感]·Zbl 1390.83186号
[36] J.Hartong,Y.Lei,N.A.Obers和G.Oling,放大BPS绑定附近的AdS3/CFT2,JHEP05(2018)016[arXiv:1712.05794][灵感]·兹比尔1391.81165 ·doi:10.1007/JHEP05(2018)016
[37] A.Almeiri和J.Polchinski,《AdS2反作用和全息照相模型》,JHEP11(2015)014[arXiv:1402.6334]【灵感】·Zbl 1388.83079号 ·doi:10.1007/JHEP11(2015)014
[38] J.Preskill、P.Schwarz、A.D.Shapere、S.Trivedi和F.Wilczek,黑洞统计描述的局限性,Mod。物理学。莱特。A 6(1991)2353【灵感】·Zbl 1020.83620号 ·doi:10.1142/S0217732391002773
[39] A.Almeiri和B.Kang,共形对称性破缺和近端黑洞的热力学,JHEP10(2016)052[arXiv:1606.04108][INSPIRE]·Zbl 1390.83167号 ·doi:10.1007/JHEP10(2016)052
[40] N.Seiberg,为什么矩阵模型是正确的?,物理学。Rev.Lett.79(1997)3577[hep-th/9710009]【灵感】·Zbl 0946.81062号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.79.3577
[41] S.R.Das和S.D.Mathur,比较黑洞和D膜的衰变率,Nucl。物理学。B 478(1996)561[hep-th/9606185][灵感]·Zbl 0925.81200号 ·doi:10.1016/0550-3213(96)00453-1
[42] J.Michelson和M.Spradlin,AdS2×S2上的超重力谱,JHEP09(1999)029[hep-th/9906056][灵感]·Zbl 0955.83039号 ·doi:10.1088/1126-6708/1999/09/029
[43] S.Corley,AdS2×S2上N=8超重力的质谱,JHEP09(1999)001[hep-th/9906102]【灵感】·Zbl 0955.83038号 ·doi:10.1088/1126-6708/1999/09/001
[44] J.de Boer,S3×AdS3和2−D共形场理论上的六维超重力,Nucl。物理学。B 548(1999)139[hep-th/9806104]【灵感】·Zbl 0944.83032号 ·doi:10.1016/S0550-3213(99)00160-1
[45] F.Larsen,N=8超重力黑洞的扰动谱,Nucl。物理学。B 536(1998)258[hep-th/9805208]【灵感】·Zbl 0940.83031号 ·doi:10.1016/S0550-3213(98)00564-1
[46] D.Kutasov、F.Larsen和R.G.Leigh,磁单极背景下的弦理论,Nucl。物理学。B 550(1999)183[hep-th/9812027]【灵感】·Zbl 0947.81078号 ·doi:10.1016/S0550-3213(99)00144-3
[47] F.Larsen和E.J.Martinec,(4,0)理论中的海流和模量,JHEP11(1999)002[hep-th/99088][灵感]·Zbl 0957.81042号 ·doi:10.1088/1126-6708/1999/11/002
[48] M.Cvetić和F.Larsen,具有内禀自旋的黑洞,JHEP11(2014)033[arXiv:1406.4536][灵感]·兹比尔1333.83068 ·doi:10.1007/JHEP11(2014)033
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。