論文の概要: Ginzburg effect in a dielectric medium with dispersion and dissipation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.10693v3
- Date: Thu, 19 May 2022 15:55:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-17 07:48:26.330043
- Title: Ginzburg effect in a dielectric medium with dispersion and dissipation
- Title(参考訳): 分散・散逸を有する誘電体媒体におけるギンズバーグ効果
- Authors: Sascha Lang, Roland Sauerbrey, Ralf Sch\"utzhold and William G. Unruh
- Abstract要約: 定常屈折率$n$の媒体を移動する慣性光子検出器では、電磁量子ゆらぎを実光子として知覚することができる。
ホップフィールド型分散媒体では、光の位相速度が媒体共鳴付近で非常に小さいため、このギンズバーグ効果はより低い$v$に拡張される。
- 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: As a quantum analog of Cherenkov radiation, an inertial photon detector
moving through a medium with constant refractive index $n$ may perceive the
electromagnetic quantum fluctuations as real photons if its velocity $v$
exceeds the medium speed of light $c/n$. For dispersive Hopfield type media, we
find this Ginzburg effect to extend to much lower $v$ because the phase
velocity of light is very small near the medium resonance. In this regime,
however, dissipation effects become important. Via an extended Hopfield model,
we present a consistent treatment of quantum fluctuations in dispersive and
dissipative media and derive the Ginzburg effect in such systems. Finally, we
propose an experimental test.
- Abstract(参考訳): チェレンコフ放射の量子アナログとして、慣性光子検出器は、一定の屈折率$n$の媒体を移動すると、その速度$v$が光速$c/n$を超えると、電磁量子揺らぎを実光子として知覚することができる。
ホップフィールド型分散媒体では、光の位相速度が媒体共鳴付近で非常に小さいため、このギンズバーグ効果はより低い$v$に拡張される。
しかし、この体制では散逸効果が重要となる。
拡張ホップフィールドモデルを用いて,分散媒質および散逸媒質の量子揺らぎを一貫した処理を行い,これらの系におけるギンズバーグ効果を導出する。
最後に,実験実験を提案する。
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