协变量子引力中时空二次量子化效应与宇宙常数的量子起源
广义相对论与量子宇宙学
2018-07-18 v1
摘要
确定了时空量子对广义相对论经典爱因斯坦方程的贡献。理论背景由可显协变量子引力的非微扰理论以及基于广义拉格朗日路径形式的相关量子波动方程的轨迹表示提供。为实现目标,引入了一种扩展泛函设定,允许处理依赖于时空坐标和适当定义的不变固有时参数的非平稳背景度规张量。基于此类情形下出现的相应量子流体力学方程的哈密顿表示,获得了量子修正爱因斯坦场方程。作为应用,研究了宇宙常数的量子起源。这表明其归因于引力场在真空中与自身的非线性Bohm量子相互作用,并通常也依赖于量子引力场张量的量子概率密度实现。所呈现的物理图像预言了一个一般非平稳的量子宇宙常数,它起源于真空量子引力能量密度的涨落(即梯度),并与量子大质量引力子的存在相容。
引用
@article{arxiv.1807.06141,
title = {Space-time second-quantization effects and the quantum origin of cosmological constant in covariant quantum gravity},
author = {Claudio Cremaschini and Massimo Tessarotto},
journal= {arXiv preprint arXiv:1807.06141},
year = {2018}
}