論文の概要: Detectable Signature of Quantum Friction on a Sliding Particle in Vacuum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.11979v2
- Date: Tue, 23 Mar 2021 02:20:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-07 04:26:58.602180
- Title: Detectable Signature of Quantum Friction on a Sliding Particle in Vacuum
- Title(参考訳): 真空中におけるすべり粒子の量子摩擦の検出
- Authors: Fernando C. Lombardo, Ricardo S. Decca, Ludmila Viotti, and Paula I.
Villar
- Abstract要約: 粒子の量子コヒーレンス劣化における量子摩擦の痕跡を示す。
量子摩擦センサとして粒子が獲得した累積幾何位相を用いることを提案する。
実験的に実行可能なスキームは、非接触摩擦の検出に新たな最適化を引き起こす可能性がある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 58.720142291102135
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Spatially separated bodies in relative motion through vacuum experience a
tiny friction force known as quantum friction. This force has so far eluded
experimental detection due to its small magnitude and short range. Quantitative
details revealing traces of the quantum friction in the degradation of the
quantum coherence of a particle are presented. Environmentally induced
decoherence for a particle sliding over a dielectric sheet can be decomposed
into contributions of different signatures: one solely induced by the
electromagnetic vacuum in presence of the dielectric and another induced by
motion. As the geometric phase has been proved to be a fruitful venue of
investigation to infer features of the quantum systems, herein we propose to
use the accumulated geometric phase acquired by a particle as a quantum
friction sensor. Furthermore, an innovative experiment designed to track traces
of quantum friction by measuring the velocity dependence of corrections to the
geometric phase and coherence is proposed. The experimentally viable scheme
presented can spark renewed optimism for the detection of non-contact friction,
with the hope that this non-equilibrium phenomenon can be readily measured
soon.
- Abstract(参考訳): 真空を通した相対運動中の空間的に分離された物体は、量子摩擦と呼ばれる小さな摩擦力を経験する。
この力は、その小ささと短距離のため、これまで実験的な検出を免れた。
粒子の量子コヒーレンス分解における量子摩擦の痕跡を定量的に明らかにした。
誘電体シート上を滑り落ちる粒子の環境誘起脱コヒーレンスは、誘電体の存在下で電磁真空によってのみ誘起されるものと、運動によって誘起されるものとに分解することができる。
幾何相は量子系の特徴を推測する実りある研究の場であることが証明されているので、粒子が獲得した累積幾何相を量子摩擦センサとして用いることを提案する。
さらに, 幾何位相とコヒーレンスに対する補正の速度依存性を計測し, 量子摩擦跡を追跡する革新的な実験を行った。
実験的に実現可能なスキームは、この非平衡現象をすぐに測定できることを期待して、非接触摩擦の検出に新たな最適化を引き起こす可能性がある。
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