論文の概要: Dipoles in blackbody radiation: Momentum fluctuations, decoherence, and
drag force
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.11113v1
- Date: Sat, 23 Apr 2022 17:40:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-15 22:32:58.571165
- Title: Dipoles in blackbody radiation: Momentum fluctuations, decoherence, and
drag force
- Title(参考訳): 黒体放射における双極子:運動量ゆらぎ、デコヒーレンス、抗力
- Authors: Kanu Sinha and Peter W. Milonni
- Abstract要約: 一般式は、黒体放射における小さな偏光性粒子の運動量拡散定数に対して導出される。
この拡散定数が、黒体放射によって誘導される2つの双極子の定常光子放出速度にどのように現れるかを示す。
- 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 general expression is derived for the momentum diffusion constant of a
small polarizable particle in blackbody radiation, and is shown to be closely
related to the long-wavelength collisional decoherence rate for such a particle
in a thermal environment. We show how this diffusion constant appears in the
steady-state photon emission rate of two dipoles induced by blackbody
radiation. We consider in addition the Einstein--Hopf drag force on a small
polarizable particle moving in a blackbody field, and derive its fully
relativistic form from the Lorentz transformation of forces.
- Abstract(参考訳): ブラックボディ放射における小偏光粒子の運動量拡散定数に対して一般式が導出され、熱環境における粒子の長波長衝突非干渉率と密接な関係があることが示されている。
この拡散定数が、黒体放射によって引き起こされる2つの双極子の定常光子放出速度にどのように現れるかを示す。
さらに、黒体場を移動する小さな偏光性粒子上でのアインシュタイン-ホップの抗力について考察し、ローレンツの力変換から完全に相対論的形式を導出する。
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