論文の概要: Motion induced excitation and radiation from an atom facing a mirror
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.01341v2
- Date: Fri, 11 Feb 2022 17:21:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-02 07:32:36.013752
- Title: Motion induced excitation and radiation from an atom facing a mirror
- Title(参考訳): 鏡に面した原子からの運動誘起励起と放射
- Authors: C.D. Fosco, F.C. Lombardo, and F.D. Mazzitelli
- Abstract要約: 単一中性原子の非相対論的、有界、加速運動による量子散逸効果について検討する。
我々は、最初に励起状態にある振動する原子の自発放出率を計算する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: We study quantum dissipative effects due to the non-relativistic, bounded,
accelerated motion of a single neutral atom in the presence of a planar perfect
mirror, i.e. a perfect conductor at all frequencies. We consider a simplified
model whereby a moving `scalar atom' is coupled to a quantum real scalar field,
subjected to either Dirichlet or Neumann boundary conditions on the plane. We
use an expansion in powers of the departure of the atom with respect to a
static average position, to compute the vacuum persistence amplitude, and the
resulting vacuum decay probability. We evaluate transition amplitudes
corresponding to the excitation of the atom plus the emission of a particle,
and show explicitly that the vacuum decay probabilities match the results
obtained by integrating the transition amplitudes over the directions of the
emitted particle. We also compute the spontaneous emission rate of an
oscillating atom that is initially in an excited state.
- Abstract(参考訳): 我々は、平面完全鏡の存在下での単一中性原子の非相対論的、有界、加速運動、すなわち全ての周波数における完全導体の存在による量子散逸効果を研究する。
我々は、移動する「スカラー原子」が量子実スカラー場に結合され、平面上のディリクレあるいはノイマン境界条件に従属する簡易モデルを考える。
我々は、原子の離反力の静平均位置に対する拡張を利用して、真空定常振幅と結果として生じる真空崩壊確率を計算する。
本研究では, 原子の励起と粒子の放出に対応する遷移振幅を評価し, 真空崩壊確率が放出粒子の方向に遷移振幅を統合することによって得られる結果と一致することを示す。
また、初期励起状態にある振動する原子の自発放出速度も計算する。
関連論文リスト
- Quantum gravity corrections to the spontaneous excitation of an accelerated atom interacting with a quantum scalar field [5.085755432493074]
一般化不確実性原理(GUP)は、最小の可観測スケールを提案することでハイゼンベルク不確実性原理を拡張する。
我々は, GUPが慣性運動における励起状態原子の自発放出率を高めることができることを示した。
一様加速および一様円運動の原子の場合、GUPは自発放出率と自発励起率の両方を変えることができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-21T07:47:44Z) - Quantum vibrational mode in a cavity confining a massless spinor field [91.3755431537592]
一方の空洞壁の高調波運動に対する無質量(1+1)次元スピノル場の反応を解析した。
このシステムは、最低摂動順序でボソンをフェルミオン対に変換することができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-12T08:21:12Z) - Motion induced excitation and electromagnetic radiation from an atom
facing a thin mirror [62.997667081978825]
我々は、中性で動く非相対論的原子からの(de-)励起と光子放出の確率を評価し、量子電磁場と結合し、薄い完全に導電する平面(ミラー)の存在下で評価する。
結果はより現実的なモデルに拡張され、電子はスカラー変数によって記述され、スカラー(スカラー)真空場と結合される。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-06T20:54:59Z) - Motion-induced radiation due to an atom in the presence of a graphene
plane [62.997667081978825]
静電グラフェンプレートの存在下での原子の非相対論的運動による運動誘起放射について検討した。
本研究は, プレート近傍に原子が接近し, 垂直な方向に沿って振動すると, 放射の確率が増大することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-15T14:15:23Z) - Light and Airy: a simple solution for relativistic quantum acceleration
radiation [0.0]
超相対論的移動鏡(力学カシミール効果)溶液からの真空による粒子生成の量子放射について検討した。
ベータボゴリューボフ係数の現実は単純さの原因であり、鏡は慣性的に光速で、エネルギーは有限である。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-26T06:02:43Z) - Enhanced decoherence for a neutral particle sliding on a metallic
surface in vacuum [68.8204255655161]
非接触摩擦は移動原子の脱コヒーレンスを高めることを示す。
我々は,コヒーレンスの速度依存性によるデコヒーレンス時間を間接的に測定することで,量子摩擦の存在を実証できることを示唆した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-06T17:34:35Z) - Collective spontaneous emission of two entangled atoms near an
oscillating mirror [50.591267188664666]
我々は、真空状態の電磁場と相互作用する2つの同一原子系の協調自発放出を考える。
時間依存理論を用いて、2つの原子系から放射される放射スペクトルについて検討する。
振動ミラーの存在が減衰速度を向上または抑制できることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-07T06:48:20Z) - Motion induced by asymmetric excitation of the quantum vacuum [62.997667081978825]
移動物体とのカップリングにより誘導される量子真空場の励起効果について検討する。
現在のモデルでは、この励起は物体の異なる側で非対称に起こる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-09-16T02:02:42Z) - Shaking photons from the vacuum: acceleration radiation from vibrating
atoms [0.0]
単純な高調波運動で原子を揺らすことで、同じ効果が得られることを示す。
本稿では,実験により検出可能なSim 10-4,rm Hz$のトランジッションレートを導出する回路QED電位実装を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-04T18:56:46Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。