Fluctuaciones cuánticas y entropía de entrelazamiento en teoría de campos

El objetivo general de este proyecto es estudiar las consecuencias de las fluctuaciones cuánticas en sistemas con muchos grados de libertad, descriptos por teorías de campos. Estos sistemas son relevantes en física de altas energías y materia condensada. Abordaremos dos líneas complementarias de tra...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Casini, Horacio, Fosco, Cesar Daniel, Huerta, Marina, Torroba, Gonzalo
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14657
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Fluctuaciones cuánticas y entropía de entrelazamiento en teoría de campos
Proyecto de investigación
siip2019-2021
UNCuyo I. Balseiro
UNCuyo I. Balseiro
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Fosco, Cesar Daniel
Huerta, Marina
Torroba, Gonzalo
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The main goal of this project is to study the consequences of quantum fluctuations in systems with many degrees of freedom, which are described by field theories. These systems are relevant in high energy and condensed matter physics. Within this context, we shall approach two complementary lines of work, namely, the Casimir effect and entanglement entropy.The Casimir effect arises when the field is subject to the existence of a non-trivial geometry, such as that due to cavities or walls, and it becomes of practical interest, for example, in nanotechnology. We will study detailed properties of Casimir forces, in particular those corresponding to surface-atom interactions (Casimir-Polder), and the effects corresponding to quantum friction. On the other hand, entanglement entropy also arises by introducing a surface into the system - a virtual region which generates interlaced pairs. The introduction of ideas of entanglement and, more generally, of quantum information methods, has revealed surprising results in field theories, condensed matter, and gravity. We want to advance in the understanding of complex quantum systems through the use of concepts and tools of information theory, focusing on irreversibility in field theory and in the quantum information of correlated systems. The two main lines of research proposed - Casimir effect and entanglement entropy - share several concepts and techniques, and we hope that their analysis in a common framework will lead to novel approaches and results in both areas of physics.
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