論文の概要: Quantum optics meets black hole thermodynamics via conformal quantum
mechanics: I. Master equation for acceleration radiation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.07570v1
- Date: Tue, 17 Aug 2021 11:44:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-18 05:22:49.125194
- Title: Quantum optics meets black hole thermodynamics via conformal quantum
mechanics: I. Master equation for acceleration radiation
- Title(参考訳): 量子光学は共形量子力学を介してブラックホール熱力学と出会う:I.加速放射のマスター方程式
- Authors: A. Azizi, H. E. Camblong, A. Chakraborty, C. R. Ordonez, and M. O.
Scully
- Abstract要約: 量子光学のアプローチは、ランダムな原子雲が一般化されたシュワルツシルトブラックホールに落下することによる加速放射の性質を研究するために用いられる。
この地平面輝度加速放射(HBAR)の特性は、マルチモード形式で完全に発達したマスター方程式を用いて解析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: A quantum-optics approach is used to study the nature of the acceleration
radiation due to a random atomic cloud falling freely into a generalized
Schwarzschild black hole through a Boulware vacuum. The properties of this
horizon brightened acceleration radiation (HBAR) are analyzed with a master
equation that is fully developed in a multimode format. A scheme for the
coarse-graining average for an atomic cloud is considered, with emphasis on the
random injection scenario, which is shown to generate a thermal state. The role
played by conformal quantum mechanics (CQM) is shown to be critical for
detailed balance via a Boltzmann factor governed by the near-horizon physics,
with the unique selection of the Hawking temperature. The HBAR thermal state is
the basis for a thermodynamic framework that parallels black hole
thermodynamics.
- Abstract(参考訳): 量子光学(quantum-optics)アプローチは、ランダムな原子雲がボルウェア真空を通してシュワルツシルトブラックホールに自由に落下することによる加速放射の性質を研究するために用いられる。
この地平面輝度加速放射(HBAR)の特性は、マルチモード形式で完全に発達したマスター方程式を用いて解析する。
原子雲の粗粒平均のスキームは、熱状態を生成するように示されるランダムインジェクションシナリオに重点を置いている。
共形量子力学 (cqm) が果たした役割は、ホーキング温度の独特な選択を伴う近ホライゾン物理学によって制御されるボルツマン因子を介して詳細なバランスに重要であることが示されている。
hbarの熱状態は、ブラックホールの熱力学と平行な熱力学の枠組みの基礎である。
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