Équations de Hitchin

En mathématiques, et plus particulièrement en géométrie différentielle et en théorie de jauge, les équations de Hitchin sont un système d'équations aux dérivées partielles pour une connexion et un fibré de Higgs sur un fibré vectoriel, ou un fibré principal sur une surface de Riemann. Elles furent définissent Nigel Hitchin en 1987[1]. Les équations de Hitchin sont localement équivalentes à l'équation de l'application harmonique pour une surface dans l'espace symétrique dual au groupe de structures[2]. Elles apparaissent également comme une réduction de 4 à 2 dimensions des équations auto-duales de Yang–Mills, et les solutions aux équations de Hitchin donnent des exemples de fibrés de Higgs et de connexions holomorphes. L'existence de solutions aux équations de Hitchin sur une surface de Riemann compacte découle de la stabilité du fibré de Higgs correspondant. C'est la forme la plus simple de la correspondance de Hodge nonabélienne.

L'espace de modules de solutions aux équations de Hitchin a été construit par Hitchin dans en rang deux sur une surface de Riemann compacte. Ce fut l'un des premiers exemples de variété hyperkählérienne explicite. La correspondance de Hodge nonabélienne montre qu'elle est isomorphe à l'espace de modules du fibré de Higgs et à l'espace de modules des connexions holomorphes. En utilisant la structure métrique de l'espace de modules du fibré de Higgs donnée par sa description en termes d'équations de Hitchin, Hitchin a construit le système de Hitchin, un système intégrable dont la généralisation tordue sur un corps fini a été utilisée par Ngô Bảo Châu dans sa preuve du lemme fondamental dans le programme de Langlands, pour lequel il a reçu la médaille Fields 2010[3],[4].

Définition

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La définition peut être formulée pour une connexion sur un fibré vectoriel ou sur un fibré principal. Ici est présentée la définition pour les fibrés principaux, qui est la forme qui apparaît dans le travail de Hitchin[1],[5],[6].

Soit   un  -fibré principal où   est un groupe de Lie réel compact sur une surface Riemann compacte. Pour simplifier, nous considérerons le cas de   ou  , le groupe spécial unitaire ou groupe spécial orthogonal. Soit   une connexion sur  , et   une section du fibré vectoriel complexe  .   Dénote la complexification du fibré adjoint de  , de fibre donnée par la complexification   de l'algèbre de Lie   de  .Un tel   est dit champ de Higgs par analogie avec le champ de Higgs auxiliaire apparaissant dans la théorie de Yang-Mills.

Pour une paire  , les équations de Hitchin[1] sont   est la forme de courbure de  ,   est la  -partie de la connexion induite sur le fibré adjoint complexifié  , et   est le commutateur.

Puisque   est de type  , les équations de Hitchin affirment que la  -composante   est nulle. Puis   implique que   est un opérateur de Dolbeault sur   et donne à ce fibré d'algèbre de Lie la structure d'un fibré vectoriel holomorphe. Par conséquent, la condition   signifie que   est une  -forme holomorphe sur  . Une paire constituée d'un fibré vectoriel holomorphe   et d'une  -forme holomorphe à valeurs endormorphisme est appelé un fibré de Higgs, de sorte que toute solution des équations de Hitchin produit un exemple de fibré de Higgs.

À partir des équations de Yang-Mills

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Les équations de Hitchin peuvent être dérivées d'une réduction dimensionnelle des équations de Yang-Mills Soit une connexion   sur un  -fibré principal trivial sur  . Il existe alors quatre fonctions   tel que   sont les formes différentielles standards sur  . Les équations d'auto-dualité pour la connexion  , cas particuliers des équations de Yang-Mills, peuvent s'écrirent   est la 2-forme de courbure de  . Pour réduire dimensionnellement à deux dimensions, on impose que les formes de connexion   sont indépendants des coordonnées   sur  . Ainsi, les composantes   définissent une connexion sur le fibré restreint à  , et on renomme  ,  .

Si l'on écrit maintenant   et    est la  -forme complexe standard sur  , alors les équations d'auto-dualité ci-dessus deviennent précisément les équations de Hitchin. Puisque ces équations sont conformement invariantes sur  , elles ont un sens sur une compactification conforme du plan, une surface de Riemann.

Références

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  1. a b et c Hitchin, « The self-duality equations on a Riemann surface », Proceedings of the London Mathematical Society, vol. 55, no 1,‎ , p. 59–126 (DOI 10.1112/plms/s3-55.1.59, MR 0887284)
  2. Donaldson, « Mathematical uses of gauge theory », Encyclopaedia of Mathematical Physics,‎ (lire en ligne)
  3. Nigel Hitchin, Stable bundles and integrable systems, vol. 54, , 91–114 p. (DOI 10.1215/S0012-7094-87-05408-1)
  4. Bao Châu Ngô, International Congress of Mathematicians. Vol. II, Eur. Math. Soc., Zürich, , 1213–1225 p. (MR 2275642), « Fibration de Hitchin et structure endoscopique de la formule des traces »
  5. Wentworth, R. and Wilkin, G. eds., 2018. The Geometry, Topology and Physics of Moduli Spaces of Higgs Bundles (Vol. 36). World Scientific.
  6. Peter B. Gothen, Oscar García-Prada et Steven B. Bradlow, What is... a Higgs bundle?, vol. 54, , 980–981 p. (MR 2343296, lire en ligne)