برشی سازگار از ابرگرانش ١١ بعدی، (شبه)اسکالرها در فضای AdS_4 و جواب های دقیق دوگان در نظریه میدان سه بعدی مرزی

نویسنده

دانشگاه ایلام

چکیده
با شروع از ابرگرانش ١١ بعدی روی فضای AdS_4×CP^3S^1/Z_k، با اضافه کردن یک ٤- فرم قدرت- میدان جدید، یک تقلیل کالوزا-کلاین سازگار به دست می آوریم. در واقع (شبه)اسکالر های SU(4)× U(1) - تکتایه حاصل در فضای آنتی دوسیته اقلیدسی چهاربعدی، در نتیجه خمش (پاد)غشاءهای ام کاوشگر، در زمینه (ویک چرخیده) skew-whiffed، حول جهت های فضای داخلی هستند و نظریه پادغشاهای M2 حاصل تمام ابرتقارن های نظریه اصلی و پاریته را نیز می شکند. بعلاوه، جواب آزمایشی حجمی و معادله (اسکالر) حاصل، ناوردایی مقیاس را نیز می شکنند. با در نظرگرفتن پس کنش روی فضای خارجی و داخلی، معادلات حاصل متناظر با عملگرهای حاشیه ای دقیق (Δ_+=3) و به طور حاشیه ای نامربوط مرزی خواهند بود. با ارائه حل دقیقی برای معادله با پس کنش و نیز حل تقریبی معادله اصلی حجمی در حد کاوشی برای مد بی جرم (m^2=0) و یک مد جرم دار (m^2=40) با روش های ریاضیاتی و به ویژه روش تجزیه آدومیان، جوابهای اختلالی مناسب تحلیل های نزدیک مرز را به دست می آوریم. چنین جواب هایی حداقل دارای تقارن SO(4) و معرف اینستنتون های مسئول تونل زنی در میان خلاءهای نسبتا تبهگن پتانسیل اسکالر هگیزگونه و یا حباب خلاء واقعی برخاسته از میان خلاء کاذب در قالب جواب های جستان خواهد بود. برای تحقق تقارن های حجمی و به ویژه شکست ابرتقارن، سه نمایش بنیادی گروه SO(8) برای گراویتینو را مبادله می کنیم و در نتیجه خواهیم توانست (شبه)اسکالرهای تکتایه مطلوب را در طیف مربوطه محقق نماییم. به همین ترتیب، با تمرکز به بخش U(1)× U(1) از گروه پیمانه ای ضربی نظریه چرن- سایمون- ماده سه بعدی مرزی (مدل ABJM)، در نظر گرفتن یک اسکالر و یک فرمیون و ارائه عملگرهای دوگان حاشیه ای و نامربوط (Δ_+=8) مختلف و تغییر شکل نظریه مرزی با آنها، جواب های دقیق با کنش متناهی را خواهیم یافت که در واقع اینستنتون های کوچک روی یک سه کره در بینهایت خواهد بود. به علاوه، با استفاده از قواعد دوگانی AdS_4/CFT_3، تناظر حالت- عملگر را در مرتبه اصلی تصدیق و عناصر جواب های حجمی و مرزی را نیز منطبق خواهیم ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله English

A Consistent Truncation of 11D Supergravity, (pseudo)Scalars in AdS_4 Space and Exact Dual Solutions in the Boundary 3D Field Theory

نویسنده English

Mohammad Naghdi
University of Ilam
چکیده English

Starting from 11-dimensional supergravity over AdS_4×CP^3⋉S^1/Z_k and adding a new 4-form field-strength, we get a consistent Kaluza-Klein reduction. In fact, the resulting SU(4)×U(1)-singlet (pseudo)scalars in the 4-dimensional Euclidean anti-de Sitter space arise from probe (anti)M-branes wrapped around directions of the internal space, in the (Wick-rotated) skew-whiffed background; and the resulting anti-M2-branes theory breaks all supersymmetries and parity of the original theory. In addition, the bulk (scalar) equations and solutions break the scale-invariance. Taking the backreaction on the external and internal spaces, the resulting equations correspond to exactly marginal (Δ_+=3) and marginally irrelevant boundary operators. Presenting exact solutions for the equation when taking the backreaction and solving the main bulk equation in probe approximation for the massless (m^2=0) and a massive (m^2=40) mode with math methods and especially the Adomian decomposition method, we get perturbative solutions appropriate for near the boundary analyzes. Such solutions have at least the SO(4) symmetry and present instantons responsible for tunnelling among almost degenerate vacua of the Higgs-like scalar potential or true-vacuum bubbles growing from the false vacuum in the form of bounce solutions. To realize the bulk symmetries and in particular supersymmetry breaking, we swap the three fundamental representations of SO(8) for gravitino and as a result, we realize the desired singlet (pseudo)scalars in the spectrum. As the same way, by focusing on the U(1)×U(1) part of the original quiver gauge group of the 3-dimensional boundary Chern-Simons-matter (ABJM) theory, taking just a single boundary scalar and a single fermion, introducing various marginal and irrelevant (Δ_+=8) boundary operators and deforming the boundary action with them, we finally arrive at exact solutions with finite actions which are in fact small instantons on a three-sphere at infinity. In addition, using the AdS_4/CFT_3 duality rules, we confirm the state-operator correspondence in the leading order and match elements of the bulk and boundary solutions.

کلیدواژه‌ها English

11-Dimensional supergravity
Consistent truncation
(pseudo)Scalars in AdS_4 space
Adomian decomposition method
AdS_4/CFT_3 correspondence
Dual boundary operators
Instantons
M. Naghdi, "A truncation of 11-dimensional supergravity for Fubini-like instantons in AdS_4/CFT_3", Fortschr. Phys. 67, 1800044 (2018), [arXiv:1708.02530 [hep-th]]. [DOI:10.1002/prop.201800044]
M. Naghdi, "Instantons in AdS_4 from (anti)membranes wrapping S^7to Bose-Fermi duality in CFT_3's", Eur. Phys. J. Plus 138, 45 (2023), [arXiv:2002.06547 [hep-th]]. [DOI:10.1140/epjp/s13360-023-03686-y]
M. Naghdi, "Solutions for scalar equations in AdS_4 with Adomian method and boundary CFT_3 duals", Eur. Phys. J. Plus 138, 300 (2023), [arXiv:2005.00358 [hep-th]]. [DOI:10.1140/epjp/s13360-023-03905-6]
محمد نقدی، " جواب‌های اینستنتونی در مدلی از تناظر AdS_٤/CFT_٣ "، مجله پژوهش فیزیک ایران، جلد ٢٠، شمـاره ٣، صفحه ٤٧١، پاییز ١٣٩٩.
M. Naghdi, "Higgs-like (pseudo)Scalars in AdS_4, Marginal and Irrelevant Deformations in CFT_3 and Instantons on S^3 ", Chin. Phys. C 48, 043104 (2024), [arXiv:2311.11671 [hep-th]]. [DOI:10.1088/1674-1137/ad205f]
O. Aharony, O. Bergman, D. L. Jafferis and J. Maldacena, "N=6 superconformal Chern-Simons matter theories, M2-branes and their gravity duals", JHEP 0810, 091 (2008), [arXiv:0806.1218 [hep-th]]. [DOI:10.1088/1126-6708/2008/10/091]
G. Adomian, "Solving frontier problems of physics: The decomposition method", Springer, 1st Edition (1994). [DOI:10.1007/978-94-015-8289-6_1]
E. Bergshoeff, M. de Roo, E. Eyras, B. Janssen and J. P. van der Schaar, "Multiple intersections of D-branes and M-branes,", Nucl. Phys. B 494, 119 (1997), [arXiv:hep-th/9612095]. [DOI:10.1016/S0550-3213(97)00151-X]
S. R. Coleman and F. De Luccia, "Gravitational effects on and of vacuum decay", Phys. Rev. D 21, 3305 (1980). [DOI:10.1103/PhysRevD.21.3305]
L. F. Abbott and S. Coleman, "The collapse of an anti-de Sitter bubble", Nucl. Phys. B 259, 4170 (1985). [DOI:10.1016/0550-3213(85)90305-0]
F. C. Adams, "General solutions for tunneling of scalar fields with quartic potentials", Phys. Rev. D 48, 2800 (1993), [arXiv:hep-ph/9302321]. [DOI:10.1103/PhysRevD.48.2800] [PMID]
E. Witten, "Anti-de Sitter space and holography", Adv. Theor. Math. Phys. 2, 253 (1998), [arXiv:hep-th/9802150]. [DOI:10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a2]
D. Z. Freedman, S. D. Mathur, A. Matusis and L. Rastelli, "Correlation functions in the CFT_d/AdS_(d+1) correpondence", Nucl. Phys. B 546, 96 (1999), [arXiv:hep-th/9804058]. [DOI:10.1016/S0550-3213(99)00053-X]
A.-M. Wazwaz, "Partial Differential Equations and Solitary Waves Theory", Springer, 1nd Edition (2009). [DOI:10.1007/978-3-642-00251-9]
M. Naghdi, "Non-Minimally Coupled Pseudoscalars in AdS_4 for Instantons in CFT_3", Class. Quant. Grav. 33, 115005 (2016), [arXiv:1505.00179 [hep-th]]. [DOI:10.1088/0264-9381/33/11/115005]
M. J. Duff, B. E. W. Nilsson and C. N. Pope, "Superunification from eleven dimensions", Nucl. Phys. B 233, 433 (1984). [DOI:10.1016/0550-3213(84)90577-7]
D. N. Page and C. N. Pope, "Instabilities in Englert-type supergravity solutions", Phys. Lett. B 145, 333 (1984). [DOI:10.1016/0370-2693(84)90055-8]
J. P. Gauntlett, S. Kim, O. Varela and D. Waldram, "Consistent supersymmetric Kaluza-Klein truncations with massive modes", JHEP 0904, 102 (2009), [arXiv:0901.0676 [hep-th]]. [DOI:10.1088/1126-6708/2009/04/102]
S. Fubini, "A new approach to conformal invariant field theories", Nuovo Cim. A 34, 521 (1976). [DOI:10.1007/BF02785664]
M. Naghdi, "Massive (pesudo)scalars in AdS_4, SO(4) invariant solutions and holography", Eur. Phys. J. Plus 133, 307 (2018), [arXiv:1703.02765 [hep-th]]. [DOI:10.1140/epjp/i2018-12121-0]
M. J. Duff, B. E. W. Nilsson and C. N. Pope, "Kaluza-Klein Supergravity", Phys. Rept. 130, 1 (1986). [DOI:10.1016/0370-1573(86)90163-8]
M. Bianchi, R. Poghossian and M. Samsonyan, "Precision spectroscopy and higher spin symmetry in the ABJM model", JHEP 1010, 021 (2010), [arXiv:1005.5307 [hep-th]]. [DOI:10.1007/JHEP10(2010)021]
I. Bena, "The M theory dual of a three-dimensional theory with reduced supersymmetry", Phys. Rev. D 62, 126006 (2000), [arXiv:hep-th/0004142]. [DOI:10.1103/PhysRevD.62.126006]
O. Aharony, O. Bergman, D. L. Jafferis, "Fractional M2-branes", JHEP 0811, 043 (2008), [arXiv:0807.4924 [hep-th]]. [DOI:10.1088/1126-6708/2008/11/043]
X. Chu, H. Nastase, B. Nilsson and C. Papageorgakis, "Higgsing M2 to D2 with gravity: N=6 chiral supergravity from topologically gauged ABJM theory", JHEP 1104, 040 (2011), [arXiv:1012.5969 [hep-th]]. [DOI:10.1007/JHEP04(2011)040]
P. Breitenlohner and D. Z. Freedman, "Positive energy in anti-de Sitter backgrounds and gauged extended supergravity", Phys. Lett. B 115, 197 (1982). [DOI:10.1016/0370-2693(82)90643-8]
V. Balasubramanian, P. Kraus and A. Lawrence, "Bulk vs boundary dynamics in anti-de Sitter spacetime", Phys. Rev. D 59, 046003 (1999), [arXiv:hep-th/9805171]. [DOI:10.1103/PhysRevD.59.046003]
I. R. Klebanov and E. Witten, "AdS/CFT correspondence and symmetry breaking", Nucl. Phys. B 556, 89 (1999), [arXiv:hep-th/9905104]. [DOI:10.1016/S0550-3213(99)00387-9]
S. Terashima, "On M5-branes in N=6 membrane action", JHEP 0808, 080 (2008), [arXiv:0807.0197 [hep-th]]. [DOI:10.1088/1126-6708/2008/08/080]
M. Naghdi, "New instantons in AdS_4/CFT_3 from D4-branes wrapping some of CP^3", Phys. Rev. D 88, 026013 (2013), [arXiv:1302.5294 [hep-th]]. [DOI:10.1103/PhysRevD.88.026013]
M. Naghdi, "Marginal fluctuations as instantons on M2/D2-branes", Eur. Phys. J. C 74, 2826 (2014), [arXiv:1302.5534 [hep-th]]. [DOI:10.1140/epjc/s10052-014-2826-2]
M. Naghdi, "Dual localized objects from M-branes over AdS_4×S^7/Z_k", Class. Quant. Grav. 32, 215018 (2015), [arXiv:1502.03281 [hep-th]]. [DOI:10.1088/0264-9381/32/21/215018]
N. Seiberg and E. Witten, "String theory and noncommutative geometry", JHEP 9909, 032 (1999), [arXiv:hep-th/9908142]. [DOI:10.1088/1126-6708/1999/09/032]
Sh. Minwalla and Sh. Yokoyama, "Chern Simons Bosonization along RG Flows", JHEP 1602, 103 (2016), [arXiv:1507.04546 [hep-th]]. [DOI:10.1007/JHEP02(2016)103]
M. Smolkin and N. Turok, "Dual description of a 4d cosmology", [arXiv:1211.1322 [hep-th]].
J. L. F. Barbon and E. Rabinovici, "Holography of AdS vacuum bubbles", JHEP 1004, 123 (2010), [arXiv:1003.4966 [hep-th]]. [DOI:10.1007/JHEP04(2010)123]
J. Garriga, "Holographic description of vacuum bubbles", Prog. Theor. Phys. Suppl. 190, 261 (2011), [arXiv:1012.5996 [hep-th]]. [DOI:10.1143/PTPS.190.261]
J. Maldacena, "Vacuum decay into Anti de Sitter space", [arXiv:1012.0274 [hep-th]].
S. P. Kumar and V. Vaganov, "Probing crunching AdS cosmologies", JHEP 1602, 026 (2016), [arXiv:1510.03281 [hep-th]]. [DOI:10.1007/JHEP02(2016)026]
H. Ooguri and C. Vafa, "Non-supersymmetric AdS and the Swampland", Adv. Theor. Math. Phys. 21, 1787 (2017), [arXiv:1610.01533 [hep-th]]. [DOI:10.4310/ATMP.2017.v21.n7.a8]
W. Lee, B.-H. Lee, Ch. H. Lee and Ch. Park, "False vacuum bubble nucleation due to a nonminimally coupled scalar field", Phys. Rev. D 74, 123520 (2006), [arXiv:hep-th/0604064]. [DOI:10.1103/PhysRevD.74.123520]