論文の概要: Electromagnetic Viscosity in Complex Structured Environments: From
black-body to Quantum Friction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.13635v1
- Date: Tue, 26 Oct 2021 12:29:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-10 05:43:16.584810
- Title: Electromagnetic Viscosity in Complex Structured Environments: From
black-body to Quantum Friction
- Title(参考訳): 複雑な構造環境における電磁粘度:黒体から量子摩擦へ
- Authors: M. Oelschl\"ager, D. Reiche, C. H. Egerland, K. Busch and F. Intravaia
- Abstract要約: 一般構造電磁環境における原子の非保存的開系力学を温度$T$で検討する。
摩擦による有効粘性は、変動する(量子)電磁場との非平衡相互作用から生じる。
我々は、非平衡力学、量子と放射の熱的性質の相互作用、および真空材料界面における光の閉じ込めが、いくつかの興味深く興味深い特徴の原因であることを示す。
- 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: We investigate the nonconservative open-system dynamics of an atom in a
generic complex structured electromagnetic environment at temperature $T$. In
such systems, when the atom moves along a translation-invariant axis of the
environment, a frictional force acts on the particle. The effective viscosity
due to friction results from the nonequilibrium interaction with the
fluctuating (quantum) electromagnetic field, which effectively sets a
privileged reference frame. We study the impact of both quantum or thermal
fluctuations on the interaction and highlight how they induce qualitatively
different types of viscosity, i.e. quantum and black-body friction. To this
end, we develop a self-consistent non-Markovian description that contains the
latter as special cases. In particular, we show how the interplay between the
nonequilibrium dynamics, the quantum and the thermal properties of the
radiation, as well as the confinement of light at the vacuum-material interface
is responsible for several interesting and intriguing features. Our analyses is
relevant for a future experimental test of noncontact friction and the
resulting electromagnetic viscosity.
- Abstract(参考訳): 一般複合構造電磁環境における原子の非保存的開システムダイナミクスを温度$t$で検討する。
このような系では、原子が環境の翻訳不変軸に沿って移動すると、摩擦力が粒子に作用する。
摩擦による有効粘度は、変動する(量子)電磁場との非平衡相互作用によって生じる。
量子的および熱的ゆらぎが相互作用に与える影響について研究し、量子的および黒体摩擦など、定性的に異なる粘度を誘導する方法を明らかにする。
この目的のために、後者を特殊ケースとして含む自己一貫性のない非マルコフ記述を開発する。
特に、非平衡ダイナミクス、量子、放射の熱的性質、および真空-物質界面における光の閉じ込めが、いくつかの興味深い興味深い興味深い特徴にどのように関与しているかを示す。
本研究は,非接触摩擦実験と電磁粘度に関する今後の実験に関係している。
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