論文の概要: Sauter-Schwinger effect in a Bardeen-Cooper-Schrieffer superconductor
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.08323v3
- Date: Sun, 21 Mar 2021 09:29:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-09 07:13:43.902896
- Title: Sauter-Schwinger effect in a Bardeen-Cooper-Schrieffer superconductor
- Title(参考訳): Bardeen-Cooper-Schrieffer超伝導体におけるソーター・シュウィンガー効果
- Authors: Paolo Solinas, Andrea Amoretti and Francesco Giazotto
- Abstract要約: 静電場は超伝導基底状態凝縮体から2つのコヒーレント励起を発生させることができることを示す。
放散熱励起とは違って、これらは新しいマクロコヒーレントで散散逸のない状態を形成する。
その結果,超伝導体と電場との相互作用の理解と活用の道を開いた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: From the sixties a deep and surprising connection has followed the
development of superconductivity and quantum field theory. The Anderson-Higgs
mechanism and the similarities between the Dirac and Bogoliubov-de Gennes
equations are the most intriguing examples. In this last analogy, the massive
Dirac particle is identified with a quasiparticle excitation and the fermion
mass energy with the superconducting gap energy. Here we follow further this
parallelism and show that it predicts an outstanding phenomenon: the
superconducting Schwinger effect (SSE). As in the quantum electrodynamics
Schwinger effect, where an electron-positron couple is created from the vacuum
by an intense electric field, we show that an electrostatic field can generate
two coherent excitations from the superconducting ground-state condensate.
Differently from the dissipative thermal excitation, these form a new
macroscopically coherent and dissipationless state. We discuss how the
superconducting state is weakened by the creation of this kind of excitations.
In addition to shed a different light and suggest a method for the experimental
verification of the Schwinger effect, our results pave the way to the
understanding and exploitation of the interaction between superconductors and
electric fields.
- Abstract(参考訳): 60年代からは、超伝導と量子場理論の発展に続き、深い驚きのつながりが生まれた。
アンダーソン・ヒッグス機構とディラック方程式とボゴリューボフ・ド・ジェンヌ方程式の類似性は最も興味深い例である。
この最後の例では、巨大なディラック粒子は準粒子励起と超伝導ギャップエネルギーを持つフェルミオン質量エネルギーと同一視される。
ここでは、この並列性をさらに追求し、超伝導シュウィンガー効果(SSE)という顕著な現象を予測する。
電子-ポジトロン結合が真空から強電場によって生成される量子電気力学シュウィンガー効果のように、静電場は超伝導基底状態凝縮体から2つのコヒーレント励起を生成することができる。
散逸性熱励起とは異なり、これらは新しい巨視的にコヒーレントで散逸のない状態を形成する。
この種の励起の生成により超伝導状態がいかに弱まるかについて議論する。
異なる光を遮蔽し,シュウィンガー効果の実験的検証法を提案するとともに,超伝導体と電場との相互作用の理解と活用への道を開いた。
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