宇宙全息论文-蔡荣根

宇宙全息论文-蔡荣根

导读:本文包含了宇宙全息论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:德西特时空,引力理论

宇宙全息论文文献综述

蔡荣根[1](2019)在《全息的宇宙》一文中研究指出所谓全息,即全部信息,本意是指在二维照片底版上记录了叁维物体的全部信息。通常的照相底版上只记录了光的强度,而全息照相不仅能记录光的强度,还记录了光的相位,所以可以用相干光从中提取叁维物体的全部几何信息。但你可曾想过,我们身处的宇宙也是张全息图。说宇宙是张全息图,是指宇宙具有类似全息图的性质。这一发现源于黑洞物理的研究。黑洞是一类特殊的天体,其引力非常强,以至于连光也被吸(本文来源于《科学世界》期刊2019年04期)

[2](2017)在《宇宙是张全息图?》一文中研究指出宇宙是张全息图,所有信息存储在它的边界上。这个想法听起来很荒诞,但滑铁卢大学天体物理学家Afshordi及其团队近日发文称,他们研究了宇宙微波背景中的涨落,发现了强有力的证据,能够支持早期宇宙的全息解释。团队另一成员、英国南安普顿大学的科斯塔斯说:"试想一下,我们的所见、所感、所闻,以及对时间的感觉,实际上都源于一块扁平的二维场。一个二维表面包含着叁维图像的编码,(本文来源于《飞碟探索》期刊2017年05期)

潘文剑[3](2017)在《引力理论与宇宙学的一些全息研究》一文中研究指出在上世纪七十年代,Bekenstein研究黑洞物理发现黑洞的熵是正比于黑洞的视界面积,而不是黑洞的体积。这与热力学与统计物理告诉我们熵作为广延量是正比于系统的体积,这一事实很不一样。Bekenstein的研究工作首次揭示引力具有全息性。全息的概念在现代物理学中起着极其重要的作用,并且极大地改变了人们对物理事物的看法。全息原理的核心思想可以被表述为:在一个物理系统中,体空间的物理自由度可以用此系统边界的物理自由度来进行等价描述,反之亦然。基于全息原理,人们成功地建立了规范/引力对偶。此对偶是全息原理最重要的具体实现形式,其结果是:在反德西特时空中引力(量子引力理论)的自由度与此时空边界处场论自由度彼此可以进行等价的描述。此对偶已经被广泛地应用到引力的流体行为、全息量子计算复杂度理论之中。另外,在全息思想指引下,人们还成功地建立了用熵力关系来描述宇宙运动的方案。在本论文中,我们主要借助全息的方法在引力的流体行为、全息量子复杂度以及早期宇宙奇点问题等主题上进行一些研究与讨论。相关研究结果如下:在第二章与第叁章中,我们发现,在非相对论极限与近视界极限情景下,固定超曲面上诱导度规并且取Brown-York张量作为独立变量,同时,施加类Petrov边界条件到近视界处的超曲面上,爱因斯坦―伸缩子―轴子场与massive爱因斯坦引力场的近视界动力学行为都完全地由不可压缩的Navier-Stokes流体方程来决定。这使得类Petrov边界条件的全息性质与优雅性被进一步展现。在我们这两个模型中,尽管各向异性的效应与引力子质量效应已经分别地被考虑,但是对偶流体的动力学剪切粘性系数与熵密度的比值仍然是常数1/4π,这也意味着Kovtun-Son-Starinets下限边界值(称作KSS边界)仍然被保持。在一些相对应的文献中,尽管各向异性效应与massive爱因斯坦引力场的引力子质量项效应也已经都分别地被考虑,但是它们相关的计算结果,也就是动力学剪切粘性系数与熵密度的比值也是常数14π,保持KSS边界,这与我们的相应结果是一致的。而在第四章中,我们主要任务是在massive引力框架下试图去给出全息量子复杂度的关系,并讨论引力子质量效应在其中的作用。在引力作用量与全息复杂度对偶的情景下,在late-time极限下我们计算了在WDW区域中几种massive爱因斯坦反德西特黑洞模型的引力作用量的变化率,并且发现中性massive爱因斯坦反德西特黑洞计算机,它的计算速度与爱因斯坦反德西特黑洞计算机速度是一样快,其结果不依赖引力子质量效应;但是,相同条件下,带电massive爱因斯坦反德西特黑洞计算机的计算速度将会比不含引力子质量项的带电爱因斯坦反德西特黑洞计算机的计算速度还要快。此迹象表明引力子的质量效应在提高带电黑洞计算机的计算速度方面上起着重要作用。在第五章中,借助修正的色散关系与具有全息性的Clausius关系,我们导出了关于FRW宇宙一般性的修改Friedmann方程与相应的修正熵面积关系,并讨论了在反弹宇宙方案中它们相关行为。我们发现在此方案中平坦宇宙与闭合宇宙均存在反弹行为,而这两者不同的是平坦宇宙出现反弹行为时会出现负熵行为;而闭合宇宙出现反弹行为时,则无负熵行为或熵刚好为零。在此反弹方案中,令人吃惊的是,开宇宙则不存在反弹行为。这些事实表明了宇宙的拓扑性质对于宇宙反弹行为也有着重要的影响。在最后一章,我们对本论文做了相关的总结与展望。(本文来源于《北京工业大学》期刊2017-05-01)

齐庆美[4](2017)在《在Brans-Dicke宇宙中修正的全息里奇暗能量的宇宙学演化》一文中研究指出斯隆数字巡天(SDSS)、Ia型超新星、宇宙微波背景(CMB)等探测结果显示:我们所在的宇宙正在不断地加速膨胀。多数理论分析家觉得引起宇宙膨胀的原因是其中存在人们所未知的物质,即外来的且压强小于零的一种物质,称之为暗能量。可是,研究这种物质的本质是十分不易的,对于科学家来说也是一项巨大的挑战。其中,第一个阐述宇宙加速膨胀行为的模型是宇宙学常数,虽然它是最简便的但是同时也有疑问。为避免这些疑问,许多其他暗能量模型不断被科学家们提出。例如,Quintessence、Quintom、Tachyon、Chaplygin气体等,它们都有着各自的优缺点。本文最先引出宇宙学的发展过程,之后简要回顾现代宇宙学。其中包含热大爆炸宇宙学模型及其存在的缺陷,暴胀模型及其对热大爆炸宇宙学模型缺陷的解释。接着介绍一些经常见到的暗能量模型。其次,在Brans-Dicke框架下深入研究修正的全息里奇暗能量(MHRDE)在平直时空中态参数ωde和减速参数q的演化规律,并考虑暗能量与暗物质之间以及引力场和标量场之间的相互作用项对参数的影响。研究结果表明,态参数实现了对Phantorn边界的穿越。并且,对具有粘滞性的修正的全息里奇暗能量(MHRDE)模型中有相互作用的态参数和减速参数进行了讨论。当有粘滞效应时,态参数实现穿越Phantom的时间会变得晚一些。最后,讨论了在平直时空中的Brans-Dicke框架下,有相互作用时,修正的全息里奇暗能量(MHRDE)模型的热力学性质。导出了此模型的热力学第二定律及熵修正的表达式。而且,从图像可以得出,此模型在演化的过程中符合热力学第二定律的要求。(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2017-05-01)

布莱恩·克伯伦,姜德杰[5](2017)在《宇宙全息论的新证据》一文中研究指出现代宇宙学的巨大奥秘之一就是我们的宇宙为何能有如此的热均匀——巨大的宇宙充斥着大爆炸的热量。随着时间的推移,它已经冷却到了绝对零度以上几摄氏度,但仍然可以在被称为宇宙微波背景的微波辐射上观察到。无论从哪个角度观察,这个宇宙背景的温度基本相同,差别微乎其微。但是根据宇宙学的"冷暗物质"模型,早期宇宙的更热和更冷区域没有足够的时间使其温度(本文来源于《飞碟探索》期刊2017年04期)

陈琳[6](2015)在《宇宙是一块巨大的二维全息屏幕?》一文中研究指出我们看到的立体空间,可能只是眼球的错觉?或许,宇宙本身就是一块巨大的屏幕,我们生活在二维全息影像之中?这些听上去犹如天方夜谭的观点,不但有科学理论依据,而且和爱因斯坦的广义相对论有着密切关系。 “广义相对论否定了牛顿经典力学,认为万有引(本文来源于《第一财经日报》期刊2015-11-27)

杨萍[7](2015)在《论税法与税法学的性质——以宇宙全息统一论原理为视角》一文中研究指出通过文献考察,发现宇宙全息统一论原理早被认知并得到广泛地应用。但在法及法学领域尚未取得认知,导致对包括税法与税法学在内的部门法与部门法学的性质认识不清。以宇宙全息统一论原理重新观察法及法学领域、公法与私法、公法学与私法学关系的真相,发现包括税法与税法学在内的部门法与部门法学的性质皆为"公法与私法相兼容"、"公法学与私法学相兼容",这对税法的理论研究与立法实践都将产生重要意义。(本文来源于《法制博览》期刊2015年26期)

杨萍[8](2015)在《论税法与税法学的地位——以宇宙全息统一论原理为视角》一文中研究指出通过文献考察,发现宇宙全息统一论原理早被认知并得到广泛地应用。但在法及法学领域尚未取得认知,导致对包括税法与税法学在内的部门法与部门法学的地位认识不清,既不利于税法的理论研究,又不利于税法的立法实践。以宇宙全息统一论原理审视法及法学世界的真相,发现包括税法与税法学在内的部门法与部门法学的地位为:相对独立。这对法的理论研究与立法实践都将产生重要意义。(本文来源于《法制博览》期刊2015年25期)

郭若毅,陈驰一[9](2015)在《霍金温度的修正对半全息宇宙学模型的影响》一文中研究指出文章修正了霍金温度的一般形式,基于其表达式中标度因子a的二阶导数项的动力学效应,重新讨论了半全息宇宙学模型下暗能量和暗物质比例的巧合性问题与宇宙加速问题,得到了宇宙动力学方程及其吸引子解,并给出了宇宙减速因子和等效压强密度比的解析表达式.在给定合理的参数后,宇宙减速因子取负值,表明当前的宇宙正在加速膨胀,同时暗能量和暗物质的等效压强密度比也符合半全息宇宙学的预期结果.(本文来源于《杭州师范大学学报(自然科学版)》期刊2015年03期)

赵明明[10](2015)在《全息暗能量和中微子的宇宙学观测限制》一文中研究指出全息暗能量模型是解释宇宙加速膨胀和暗能量强有力的候选者。它以Friedmann方程为基础,运用膨胀动力学,加入全息原理,是典型的动力学暗能量模型。宇宙学观测限制是除了模型选择之外,另一个文章重点。天文学学家们源源不断提供精确的观测数据,从而使各个天文观测测量的联合限制成为模型以及若干参数的主要的研究手段。在本文中,用到的观测数据有:微波背景辐射(cosmic microwave background)、超新星(Ia type supernovae)、重子声学震荡(baryon acoustic oscillation)、哈勃参数的直接测量(direct determination of H0)、空间红移畸变(Redshift Space Distortion)、弱引力透镜(Weak lensing),我们将利用一些观测数据结果联合限制全息暗能量模型以及宇宙学参数。我们把文章分为两个部分来描述。首先我们提出与之前不同的非平坦空间下的全息暗能量模型,它利用红外截断尺度通过未来事件视界求得暗能量动态演化方程,而选取的未来事件视界形式严格按照定义来执行,这样做似乎是更合理和自然的。用最近的观测数据限制模型,它们包括SN、BAO、CMB、H0。在超新星的数据中,我们考虑了颜色光度参数β随时间演化和常数情况两种情况。从结果中我们发现,与常数β情况比较,演化的颜色光度参数β使卡方值减少到约35;在5σ处,β偏离常数;β(z)拓宽了全息暗能量模型参数c值,为0.72±0.06。除此之外,用以上数据限制全息暗能量模型更倾向于得到一个开放的宇宙(大约在2σ处)。其次,基于最新的宇宙膨胀历史和结构增长观测数据,包括Planck CMB、BAO、SN、H0、WL、RSD,对加入中微子的全息暗能量模型及参数整体拟合分析。在全息暗能量模型拟合结果中,由以上数据限制得到了∑mv<0.186eV(2σ);Neff = 3.75-0.32+0.28(1σ)。除此之外,采用经过参数化弗瑞德曼方程处理后的扰动理论来解决。w越过-1时存在的密度扰动发散的问题,从而更好的呈现各组成分的密度微扰及度量波动。与此同时,我们也考虑了中微子质量和暗辐射对CMB功率谱和物质功率谱的影响。(本文来源于《东北大学》期刊2015-06-01)

宇宙全息论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

宇宙是张全息图,所有信息存储在它的边界上。这个想法听起来很荒诞,但滑铁卢大学天体物理学家Afshordi及其团队近日发文称,他们研究了宇宙微波背景中的涨落,发现了强有力的证据,能够支持早期宇宙的全息解释。团队另一成员、英国南安普顿大学的科斯塔斯说:"试想一下,我们的所见、所感、所闻,以及对时间的感觉,实际上都源于一块扁平的二维场。一个二维表面包含着叁维图像的编码,

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

宇宙全息论文参考文献

[1].蔡荣根.全息的宇宙[J].科学世界.2019

[2]..宇宙是张全息图?[J].飞碟探索.2017

[3].潘文剑.引力理论与宇宙学的一些全息研究[D].北京工业大学.2017

[4].齐庆美.在Brans-Dicke宇宙中修正的全息里奇暗能量的宇宙学演化[D].辽宁师范大学.2017

[5].布莱恩·克伯伦,姜德杰.宇宙全息论的新证据[J].飞碟探索.2017

[6].陈琳.宇宙是一块巨大的二维全息屏幕?[N].第一财经日报.2015

[7].杨萍.论税法与税法学的性质——以宇宙全息统一论原理为视角[J].法制博览.2015

[8].杨萍.论税法与税法学的地位——以宇宙全息统一论原理为视角[J].法制博览.2015

[9].郭若毅,陈驰一.霍金温度的修正对半全息宇宙学模型的影响[J].杭州师范大学学报(自然科学版).2015

[10].赵明明.全息暗能量和中微子的宇宙学观测限制[D].东北大学.2015

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