Tore de Clifford

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Projection stéréographique d'un tore de Clifford en rotation.
Le carré est le Modèle:Lien du tore, qu'on obtient en recollant les côtés opposés.

En mathématiques, et plus particulièrement en géométrie, le tore de Clifford, nommé d'après William Kingdon Clifford, est le plongement le plus simple et le plus symétrique du 2-tore (c'est-à-dire du produit cartésien de deux cercles) dans l'espace R4.

Projeté dans l'espace à trois dimensions (par exemple en projection stéréographique) il conserve sa topologie (et peut même s'identifier au tore ordinaire), mais il est impossible de conserver son absence de courbure.

En prenant pour les deux cercles le rayon 1/2, le tore de Clifford peut s'identifier à un sous-ensemble de la 3-sphère unité ; on peut aussi le représenter dans le plan C2 comme l'ensemble des points dont les deux coordonnées sont de module 1.

Le tore de Clifford est obtenu (en tant que variété riemanienne) en identifiant les bords opposé d'un carré ; la géométrie correspondante est donc euclidienne[1].

Définitions

Produit cartésien

Le cercle unité S1 dans R2 peut être paramétré par S1={(cosθ,sinθ)0θ<2π}. Une autre copie étant paramétrée par un angle indépendant S1={(cosφ,sinφ)0φ<2π}, on définit le tore de Clifford comme le produit cartésien 12S1×12S1={12(cosθ,sinθ,cosφ,sinφ)|0θ<2π,0φ<2π}, où le facteur 12 assure que tous les points sont dans la 3-sphère unité S3.

Construction à partir des nombres complexes

Dans le plan complexe C, le cercle unité peut se représenter par S1={eiθ0θ<2π}; le tore de Clifford s'identifie donc au sous-ensemble de C2 {12(eiθ,eiφ)|0θ<2π,0φ<2π}; autrement dit, ce sont les points de C2 dont les coordonnées (z1, z2) vérifient|z1|2=|z2|2=1/2.

Autres paramétrages

Le tore de Clifford peut également se paramétrer à l'aide des coordonnées de Hopf : tout point de la 3-sphère s'écrit (cosλcosθ,cosλsinθ,sinλcosφ,sinλsinφ), le tore correspond à λ=π/4 et il partage la 3-sphère en deux régions isomorphes au tore plein : π/4<λ<5π/4 et π/4<λ<5π/4, et transformées l'une en l'autre par la symétrie centrale λλ+π.

Le calcul des dérivées partielles de ces paramétrages et l'équation d'Euler-Lagrange permettent de montrer que le tore de Clifford est une surface minimale de S3.

Définition générale

Plus généralement, avec la représentation paramétrique précédente, les points de la 3-sphère ayant pour coordonnées (cosλcosθ,cosλsinθ,sinλcosφ,sinλsinφ), avec λ fixé différent de kπ/2, forment encore un tore appelé souvent également tore de Clifford (mais ce n'est plus une surface minimale en général).

Tores de Clifford en dimensions supérieures

La sphère unité S2n−1 d'un espace euclidien de dimension paire Modèle:Nowrap (identifié à Modèle:Nowrap) est l'ensemble des n-uplets de coordonnées complexes vérifiant S2n1={(z1,,zn)𝐂n:|z1|2++|zn|2=1}. Toute famille de nombres positifs r1, ..., rn tels que r12 + ... + rn2 = 1 définit alors un tore de Clifford généralisé par

Tr1,,rn={(z1,,zn)𝐂n:|zk|=rk,1kn}, certains de ces tores étant dégénérés si l'un des ri est nul ; l'ensemble de ces tores constitue une fibration de la sphère S2n−1.

Applications

En géométrie symplectique, le tore de Clifford est un exemple de sous-variété lagrangienne de C2.

La Modèle:Lien affirme que tout plongement minimal d'un tore dans la 3-sphère est un tore de Clifford ; elle a été démontrée par Simon Brendle in 2012.

Voir aussi

Références

Modèle:Traduction/Référence

Modèle:Portail