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Thèse Année : 2017

Singularity and Lie Theory

Singularité et Théorie de Lie

Résumé

Let $\Gamma$ be a finite subgroup of $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$. Then the quotient $\mathbb{C}^2/\Gamma$ can be embedded in $\mathbb{C}^3$ as a surface with an isolated singularity. The quotient $\mathbb{C}^2/\Gamma$ is called a Kleinian singularity, after F. Klein who studied them first in 1884. Through their minimal resolutions, these singularities have a deep connection with simply-laced Dynkin diagrams of types $A_r$, $D_r$ and $E_r$. In the 1970's E. Brieskorn and P. Slodowy took advantage of this connection to describe the resolutions and deformations of these singularities in terms of Lie theory. In 1998 P. Slodowy and H. Cassens constructed the semiuniversal deformations of the Kleinian singularities using quiver theory and work from 1989 by P.B. Kronheimer on symplectic geometry. In Lie theory, the classification of simple Lie algebras allows for a separation in two classes: those simply-laced of types $A_r$, $D_r$ and $E_r$, and those of types $B_r$, $C_r$, $F_4$ and $G_2$ called inhomogeneous. With the use of a second finite subgroup $\Gamma'$ of $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$ such that $\Gamma \lhd \Gamma'$, P. Slodowy extended in 1978 the definition of a Kleinian singularity to the inhomogeneous types by adding to $\mathbb{C}^2/\Gamma$ the group of automorphisms $\Omega=\Gamma'/\Gamma$ of the Dynkin diagram associated to the singularity. The purpose of this thesis is to generalize H. Cassens' and P. Slodowy's construction to the singularities of types $B_r$, $C_r$, $F_4$ and $G_2$. It will lead to explicit semiuniversal deformations of inhomogeneous types on the fibers of which the group $\Omega$ acts. By quotienting such a map we obtain a deformation of a singularity $\mathbb{C}^2/\Gamma'$.
Soit $\Gamma$ un sous-groupe fini de $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$. Alors le quotient $\mathbb{C}^2/\Gamma$ peut être plongé dans $\mathbb{C}^3$ sous la forme d'une surface munie d'une singularité isolée. Le quotient $\mathbb{C}^2/\Gamma$ est appelé singularité de Klein, d'après F. Klein qui fut le premier à les décrire en 1884. A travers leurs résolutions minimales, ces singularités ont un lien étroit avec les diagrammes de Dynkin simplement lacés de types $A_r$, $D_r$ et $E_r$. Dans les années 1970, E. Brieskorn et P. Slodowy ont tiré profit de cette connection pour décrire les résolutions et les déformations de ces singularités à l'aide de la théorie de Lie. En 1998 P. Slodowy et H. Cassens ont construit les déformations semiuniverselles des $\mathbb{C}^2/\Gamma$ à l'aide de la théorie des carquois ainsi que des travaux de P.B. Kronheimer en géométrie symplectique datant de 1989. En théorie de Lie, la classification des algèbres de Lie simples divisent ces dernières en deux classes: les algèbres de Lie de types $A_r$, $D_r$ et $E_r$ qui sont simplement lacées, et celles de types $B_r$, $C_r$, $F_4$ et $G_2$ appelées non-homogènes. A l'aide d'un second sous-groupe fini $\Gamma'$ de $\mathrm{SU}_2(\mathbb{C})$ tel que $\Gamma \lhd \Gamma'$, P. Slodowy a étendu en 1978 la notion de singularité de Klein aux algèbres de Lie non-homogènes en ajoutant à $\mathbb{C}^2/\Gamma$ le groupe d'automorphismes $\Omega=\Gamma'/\Gamma$ du diagramme de Dynkin associé à la singularité. L'objectif de cette thèse est de généraliser la construction de H. Cassens et P. Slodowy à ces singularités de types $B_r$, $C_r$, $F_4$ et $G_2$. Il en résultera des constructions explicites des déformations semiuniverselles de types inhomogènes sur les fibres desquelles le groupe $\Omega$ agit. Le passage au quotient d'une telle application révèle alors une déformation d'une singularité de type $\mathbb{C}^2/\Gamma'$.
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Dates et versions

tel-01556773 , version 1 (05-07-2017)
tel-01556773 , version 2 (29-08-2017)

Identifiants

  • HAL Id : tel-01556773 , version 1

Citer

Antoine Caradot. Singularity and Lie Theory. Mathematics [math]. Université Claude Bernard Lyon 1; Institut Camille Jordan, 2017. English. ⟨NNT : 2017LYSE1086⟩. ⟨tel-01556773v1⟩
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