論文の概要: Strong geometry dependence of the Casimir force between interpenetrated
rectangular gratings
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.02187v2
- Date: Fri, 8 Jan 2021 09:03:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-03 20:43:32.345147
- Title: Strong geometry dependence of the Casimir force between interpenetrated
rectangular gratings
- Title(参考訳): 交叉長方形格子間のカシミール力の強幾何依存性
- Authors: Mingkang Wang, L. Tang, C. Y. Ng, Riccardo Messina, Brahim Guizal, J.
A. Crosse, Mauro Antezza, C. T. Chan, and H. B. Chan
- Abstract要約: 量子ゆらぎは2つの平行導電板の間のカシミール力を引き起こす。
近年の進歩は、複雑な幾何学におけるカシミール力の制御の機会を開きつつある。
- 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: Quantum fluctuations give rise to Casimir forces between two parallel
conducting plates, the magnitude of which increases monotonically as the
separation decreases. By introducing nanoscale gratings to the surfaces, recent
advances have opened opportunities for controlling the Casimir force in complex
geometries. Here, we measure the Casimir force between two rectangular gratings
in regimes not accessible before. Using an on-chip detection platform, we
achieve accurate alignment between the two gratings so that they interpenetrate
as the separation is reduced. Just before interpenetration occurs, the measured
Casimir force is found to have a geometry dependence that is much stronger than
previous experiments, with deviations from the proximity force approximation
reaching a factor of ~500. After the gratings interpenetrate each other, the
Casimir force becomes non-zero and independent of displacement. This work shows
that the presence of gratings can strongly modify the Casimir force to control
the interaction between nanomechanical components.
- Abstract(参考訳): 量子揺らぎは2つの平行導電板の間にカシミール力をもたらし、その大きさは分離が減少するにつれて単調に増加する。
ナノスケールの格子を表面に導入することで、最近の進歩は複雑な幾何学におけるカシミール力を制御する機会を開いている。
ここでは、2つの長方形格子間のカシミール力を測定する。
オンチップ検出プラットフォームを用いて,2つのグレーティング間のアライメントを精度良く実現し,分離を低減させる。
干渉が起こる直前に、測定されたカシミール力は以前の実験よりもはるかに強い幾何学的依存を持ち、近接力近似からの偏差はおよそ500倍に達する。
格子同士が相互に交差した後、カシミール力は非ゼロとなり、変位から独立する。
この研究は、格子の存在によってナノメカニカルコンポーネント間の相互作用を制御するためにカシミール力が強く変化することを示した。
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