論文の概要: Coherently amplifying photon production from vacuum with a dense cloud
of accelerating photodetectors
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.15132v3
- Date: Sun, 6 Feb 2022 15:58:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-07 20:23:31.937125
- Title: Coherently amplifying photon production from vacuum with a dense cloud
of accelerating photodetectors
- Title(参考訳): 加速光検出器の高密度雲による真空からの光子生成のコヒーレント増幅
- Authors: Hui Wang and Miles Blencowe
- Abstract要約: 加速光検出器は、電磁真空中の光子を見るように予測される。
本研究では,電磁空洞内に含まれる多くの加速型光検出器について考察する。
空洞真空からの光子生成を総合的に拡張して測定可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.599661887708255
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: An accelerating photodetector is predicted to see photons in the
electromagnetic vacuum. However, the extreme accelerations required have
prevented the direct experimental verification of this quantum vacuum effect.
In this work, we consider many accelerating photodetectors that are contained
within an electromagnetic cavity. We show that the resulting photon production
from the cavity vacuum can be collectively enhanced such as to be measurable.
The combined cavity-photodetectors system maps onto a parametrically driven
Dicke-type model; when the detector number exceeds a certain critical value,
the vacuum photon production undergoes a phase transition from a normal phase
to an enhanced superradiant-like, inverted lasing phase. Such a model may be
realized as a mechanical membrane with a dense concentration of optically
active defects undergoing gigahertz flexural motion within a superconducting
microwave cavity. We provide estimates suggesting that recent related
experimental devices are close to demonstrating this inverted, vacuum photon
lasing phase.
- Abstract(参考訳): 加速光検出器が電磁真空中の光子を見るように予測される。
しかし、必要な極端な加速は、この量子真空効果の直接実験的な検証を妨げた。
本研究では,電磁空洞内に含まれる多くの加速型光検出器について考察する。
その結果, キャビティ真空からの光子生成は, 測定可能となるように, 総合的に向上できることがわかった。
コンビネーションキャビティ・フォト検出器システムはパラメトリック駆動のディッケ型モデルにマップされ、検出器番号が一定の臨界値を超えると、真空光子生成は、通常相から強化された超ラジアント様の反転発振相への相転移を受ける。
このようなモデルは、超伝導マイクロ波キャビティ内のギガヘルツ曲げ運動を受ける光学活性欠陥の濃度の高い機械膜として実現することができる。
最近の関連する実験装置が、この反転した真空光子発散相の実証に近づいていることを示唆する。
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