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INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
Classificazione geografica
Bibliografia
[1] Juan M. Maldacena
"The Large N Limit of Superconformal Field Theories and supergravity",
Adv.Theor.Math.Phys. 2 (1998) 231-252.

[2] David Berenstein, Juan Maldacena, Horatiu Nastase
"Strings in flat space and pp waves from N=4 Super Yang Mills",
HEP 0204 (2002) 013.

[3] Hai Lin, Oleg Lunin, Juan Maldacena,
"Bubbling AdS space and 1/2 BPS geometries",
JHEP 0410 (2004) 025.

[4] Joseph Polchinski, Matthew J. Strassler
"The String Dual of a Confining Four-Dimensional Gauge Theory",
hep-th/0003136.

[5] Igor R. Klebanov, Matthew J. Strassler
"Supergravity and a Confining Gauge Theory: Duality Cascades and $chi$SB-Resolution of Naked Singularities",
JHEP 0008 (2000) 052.

[6] Juan M. Maldacena, Carlos Nunez
"Towards the large N limit of pure N=1 super Yang Mills",
hep-th/0008001.

[7] Mariana Graña, Joseph Polchinski
"Supersymmetric Three-Form Flux Perturbations on $AdS_5$",
Phys.Rev. D63 (2001) 026001.

[8] S.B. Giddings, S. Kachru and J. Polchinski,
"Hierarchies from fluxes in string compactifications",
Phys. Rev. D66 (2002) 106006.

[9] B. S. Acharya
"On Realising N=1 Super Yang-Mills in M theory",
hep-th/0011089.

[10] C.Vafa
"Superstrings and Topological Strings at Large N",
J.Math.Phys. 42 (2001) 2798-2817.

[11] F. Cachazo, K. Intriligator, C. Vafa
"A Large N Duality via a Geometric Transition",
Nucl.Phys. B603 (2001) 3-41.

[12] R. Dijkgraaf, C. Vafa
"Matrix Models, Topological Strings, and Supersymmetric Gauge Theories",
Nucl.Phys. B644 (2002) 3-20.

[13]M. Aganagic, R. Dijkgraaf, A. Klemm, M. Marino, C. Vafa
"Topological Strings and Integrable Hierarchies", hep-th/0312085.

[14] A.Klemm, M.Marino and S.Theisen,
"Gravitational corrections in supersymmetric gauge theory and matrix models",
JHEP 0303 (2003) 051.

[15] R.Dijkgraaf, A.Sinkovics and M.Temurhan,
"Matrix models and gravitational corrections",
Adv. Theor. Math. Phys. 7 (2004) 1155.

[16] M. Berkooz, M.R. Douglas and R.G. Leigh,
"Branes intersecting at angles",
Nucl. Phys. B480, 265 (1996)

[17] Ralph Blumenhagen, Boris Kors, Dieter Lust, Tassilo Ott
"The Standard Model from Stable Intersecting Brane World Orbifolds",
Nucl.Phys. B616 (2001) 3.

[18] Dieter Lust
"Intersecting Brane Worlds -- A Path to the Standard Model?",
Class.Quant.Grav. 21 (2004) S1399-1424.

[19] D. Cremades, L.E. Ibanez, F. Marchesano
"Intersecting Brane Models of Particle Physics and the Higgs Mechanism",
JHEP 0207 (2002) 022.

[20] Mirjam Cvetic, Paul Langacker, Gary Shiu
"A Three-Family Standard-like Orientifold Model: Yukawa Couplings and Hierarchy",
Nucl.Phys. B642 (2002) 139-156.

[21] Ralph Blumenhagen, Mirjam Cvetic, Paul Langacker, Gary Shiu
"Toward Realistic Intersecting D-Brane Models",
hep-th/0502005.

[22] S.Kachru, R.Kallosh, A.Linde and S.P.Trivedi
"De Sitter Vacua in String Theory",
Phys.Rev. D68 (2003) 046005.

[23] A.Sen
"Tachyon Dynamics in Open String Theory",
hep-th/0410103

[24] N.Moeller
"Closed Bosonic String Field Theory At Quartic Order",
JHEP 0411 (2004) 018

[25] M. Serone and M. Trapletti,
"String vacua with flux from freely-acting orbifolds",
JHEP 0401 (2004) 012

[26] L.F.Alday, Justin David, Edi Gava and K.S.Narain,
"Structure constants of planar $N=4$ Yang Mills at one loop",
hep-th/0502186.

[27] M. Bertolini, F. Bigazzi, A. L. Cotrone
"New checks and subtleties for AdS/CFT and a-maximization",
JHEP 0412 (2004) 024

[28] L. Bonora, C. Maccaferri, R.J.Scherer Santos, D.D.Tolla
"Exact time-localized solutions in Vacuum String Field Theory",
hep-th/0409063, to appear in NPB.

[29] G. Bonelli
"On the boundary gauge dual of closed tensionless free strings in AdS",
JHEP 0411 (2004) 059.

[30] G.Exirifard, M.O'Loughlin,
"Two and three loop sigma-model corrections to T-duality: Kasner and Schwarzschild",
JHEP 0412 (2004) 023.

[31] Diego Chialva, Roberto Iengo and Jorge G. Russo
"Search for the most stable massive state in superstring theory",
J. High Energy Phys. JHEP01(2005)001.

[32] Paolo Di Vecchia, Antonella Liccardo, Raffaele Marotta, Franco Pezzella,
"Brane-inspired orientifold field theories",
JHEP 0409:050,2004.

[33] P. Di Vecchia, A. Liccardo, R. Marotta, F. Pezzella,
"Gauge/gravity correspondence from open/closed string duality",
JHEP 0306:007,2003.

[34] R. Marotta, F. Nicodemi, R. Pettorino, F. Pezzella and F. Sannino,
"N=1 matter from fractional branes",
JHEP 0209:010,2002.

[35] Raffaele Marotta and Francesco Sannino,
"N=1 superyang-mills renormalization schemes for fractional branes",
Phys.Lett.B545:162-168,2002.

[36] D. Martelli and W. Mück,
"Holographic renormalization and Ward identities with the Hamilton-Jacobi method",
Nucl. Phys. B 654 (2003) 248.

[37] Luigi Cappiello, Giancarlo D'Ambrosio
"Supersymmetric Dissipative Quantum Mechanics from Superstrings",
JHEP 0407 (2004) 002.

[38] M. Bianchi, W. Mück and M. Prisco,
"New results on holographic three-point functions",
JHEP 11 (2003) 052.

[39] I.Oda and M.Tonin,
"On the B-antighost in the Pure Spinor Quantization of Superstrings",
Phys. Lett.B606 (2005) 218.

[40] M.Cariglia, K.Lechner, "Intersectig D-Branes, CHern-Kernels and the Inflow Mechanism",
Nucl.Phys.B700 (2004) 157.

[41] S.Panda, D.Sorokin,
"Supersymmetric and Kappa invariant Coincident D0 Branes",
JHEP 0302 (2003) 055.

[42] I.Bandos, P.Pasti, D.Sorokin, M.Tonin,
"Superfields Theories in Tensorial Superspaces and the Dynamics Higher Spin Fields",
JHEP 411 (2004) 023.

[43] M.Plyushchay, D.Sorokin, M.Tsulaia,
"Higher Spins from Tensorial charges and OSP(N/2N)Symmetry",
JHEP 0304 (2003).

[44] G.Bertoldi, S.Bolognesi, G.Gribet, M.Matone, Y.Nakayama,
"Zamolodchikov Relations and Liouville Hierarchy in SL(2,R) (K) WZNW Models",
Nucl.Phys. B709 (2005)522.

[45] G.Bertoldi, S.Bolognesi, M.Matone, L.Mazzucato and Y.Nakayama,
"The Liouville geometrtry of N=2 instantons and moduli of punctured spheres",
JHEP 0405(2004) 075.

[46] M. Billo', M. Frau, F. Lonegro, A. Lerda,
"N = 1/2 quiver gauge theories from open strings with R-R fluxes",
hep-th/0502084.

[47] L. Magnea, R. Russo, S. Sciuto,
"Two-loop Euler-Heisenberg effective actions from charged open strings",
hep-th/0412087.

[48] P.A. Grassi, P. van Nieuwenhuizen,
"Harmonic superspaces from superstrings".
Phys.Lett.B593:271,2004.

[49] M. Billo', M. Frau, I. Pesando, A. Lerda,
"N = 1/2 gauge theory and its instanton moduli space from open strings in RR background",
JHEP 0405:023, 2004.

[50] P.A. Grassi, R. Ricci, D. Robles-Llana,
"Instanton calculations for N=1/2 SuperYang-Mills theory",
JHEP 0407:065,2004.

[51] J. de Boer, P.A. Grassi, P. van Nieuwenhuizen,
"Noncommutative superspace from string theory",
Phys.Lett.B574:98-104,2003.

[52] M. Billo', M. Frau, I. Pesando, F. Fucito, A. Lerda, A. Liccardo,
"Classical gauge instantons from open strings",
JHEP 0302:045,2003.

[53] M. Bertolini, P. Di Vecchia, M. Frau, A. Lerda, R.Marotta,
"More anomalies from fractional branes",
Phys.Lett.B540:104-110, 2002.

[54] P.A. Grassi,G. Policastro, P. van Nieuwenhuizen,
"The massless spectrum of covariant superstrings",
JHEP 0211:001,2002.

[55] P.A. Grassi, G. Policastro, M. Porrati, P. Van Nieuwenhuizen,
"covariant quantization of superstrings without pure spinor constraints",
JHEP 0210:054,2002.

[56] M. Bertolini, P. Di Vecchia, M. Frau, A. Lerda, R.Marotta,
"N=2 gauge theories on systems of fractional D3/D7 branes",
Nucl.Phys.B621:157-178, 2002.

[57] M. Billo', L. Gallot, A. Liccardo,
"Classical geometry and gauge duals for fractional branes on ALE orbifolds",
Nucl. Phys. B614:254-278, 2001.

[58] M. Frau, A. Liccardo, R. Musto,
"The geometry of fractional branes",
Nucl.Phys.B602:39-60, 2001.

[59] M. Bertolini, P. Di Vecchia, M. Frau, A. Lerda, R. Marotta, I. Pesando,
"Fractional d-branes and their gauge duals",
JHEP 0102:014, 2001.
Parole Chiave
SUPERSTRINGHE; D-BRANE; CORRISPONDENZA GAUGE-GRAVITA'; CORRISPONDENZA ADS-CFT; TEORIE DI GAUGE SUPERSIMMETRICHE; CONDENSAZIONE TACHIONICA; TEORIE DI CAMPO DI STRINGA

Superstringhe, brane e interazioni fondamentali

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste
Abstract
Il programma di ricerca copre quasi tutti i maggiori temi odierni di ricerca nella fisica delle superstringhe e delle brane. In breve:

- Corrispondenza AdS/CFT. L'attenzione si concentrera' sul tentativo di risolvere un modello sigma bidimensionale fortemente accoppiato con background di Ramond-Ramond, che rappresenta la teoria di stringa appropriata per questa corrispondenza. Un secondo argomento e' lo studio dei background LLM introdotti recentemente. Il terzo argomento riguarda il calcolo di correlatori in teoria dei campi attraverso i loro duali che non sono asintoticamente anti-de Sitter.

- Corrispondenza gauge-gravita'. Studio della corrispondenza gauge-gravita' per teorie con supersimmetria ridotta e senza invarianza conforme, con lo scopo di ottenere informazioni su teorie di gauge N=1 (confinamento nell'infrarosso, superpotenziale, ecc.). Studio delle proprieta' degli istantoni nelle teorie di gauge supersimmetriche mediante D(-1) brane, come parte di un programma piu' generale per il calcolo di ampiezze per stringhe con condizioni al contorno miste e campi twistati. Effetti istantonici nelle teorie di gauge N=2, rappresentati tramite il linguaggio duale delle stringhe. Connessione di sottosettori delle teorie di gauge N=4 con sistemi di fermioni liberi.

- Dualita' stringa aperta - stringa chiusa e modelli di matrici. Al centro dell'analisi e' la congettura di Dijkgraaf-Vafa e le connesse transizioni geometriche. Il >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Loriano BONORA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
Obiettivo del Programma di Ricerca
Partendo dal panorama internazionale della ricerca nel campo delle superstringhe e delle brane, delineato nella base di partenza, il nostro progetto si propone di portare contributi originali in gran parte dei temi principali. Gli obiettivi della nostra ricerca fanno riferimento ai seguenti temi generali:

- Corrispondenza AdS/CFT;
- Corrispondenza gauge/gravità;
- Dualità stringa aperta/stringa chiusa e modelli di matrici;
- Teorie di campo deformate;
- Fenomenologia di stringhe e brane;
- Condensazione tachionica e teoria di campo della stringa;
- Applicazioni di teoria delle stringhe;
- Spin elevati e teoria delle stringhe;
- Spinori puri e twistori.


CORRISPONDENZA ADS/CFT.

La corrispondenza AdS/CFT e' la forma piu' nota e piu' studiata di corrispondenza gauge-gravita'. Ha avuto ormai evidenti conferme, ma mancano ancora molti elementi per renderla una dualita' efficace a tutti gli effetti. Uno dei problemi piu' seri e' costituito dal lato stringa della corrispondenza. Esso e' rappresentato da un modello sigma fortemente accoppiato al background di Ramond-Ramond, un modello che non si sa risolvere coi metodi tradizionali. Uno degli obiettivi del nostro progetto e' rappresentato dal tentativo di aver ragione di questo problema usando una rappresentazione discretizzata della stringa. Il passo successivo e' di arrivare ad una formulazione continua della stringa >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
Per descrivere il panorama internazionale della ricerca nel campo delle superstringhe e delle brane occorre partire dai progressi che sono stati fatti di recente o che sono imminenti nella fisica sperimentale.
- Nel corso degli ultimi anni sono stati ottenuti importanti risultati nella fisica dei neutrini. In particolare è stata ottenuta chiara evidenza che i neutrini hanno una massa diversa da zero e oscillano.
- Gli esperimenti sempre più precisi effettuati in questi ultimi anni nel campo della cosmologia vanno confermando che l'universo è spazialmente piatto e che la sua espansione sta accelerando, fatto questo che può essere spiegato con l'esistenza di una costante cosmologica positiva. Oltre a quest'energia di vuoto (energia oscura) l'universo è caratterizzato dalla presenza di materia, che si manifesta per gran parte in forma non barionica (materia oscura).
- I prossimi esperimenti negli acceleratori (in particolare all'LHC del CERN) dovrebbero portare alla conferma completa del modello standard con la scoperta della particella di Higgs, ma forse anche alla scoperta di nuova fisica non descritta dal modello standard.

Di fronte ai risultati sperimentali già ottenuti e a quelli prossimi, la Fisica Teorica si trova a raccogliere una sfida storica. Ciascuno di questi risultati sperimentali, infatti, si può incorporare in qualche modello che lo spiega in maniera più o meno completa (il modello standard delle particelle elementari, il >>>