論文の概要: Artificial Hawking black hole radiation using feedback-based mechanical
circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.00464v1
- Date: Sun, 2 Oct 2022 08:57:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-24 03:01:03.708166
- Title: Artificial Hawking black hole radiation using feedback-based mechanical
circuits
- Title(参考訳): フィードバック型機械回路を用いた人工ホーキングブラックホール放射
- Authors: Sayan Jana, Lea Sirota
- Abstract要約: ブラックホールは、宇宙に存在する最も魅力的な天体の1つと考えられている。
ホーキングは、ある条件下での相対論的粒子の脱出は依然として可能であると予測した。
我々は、この高エネルギー現象を機械回路のネットワークで純粋に古典的に実現した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Black holes are considered among the most fascinating objects that exist in
our universe, since in the classical formalism nothing, even no light, can
escape from their vicinity. However, Hawking predicted that escape could still
be possible for relativistic particles under certain conditions, known as
Hawking radiation. Here we present a purely classical realization of this high
energy phenomenon in a network of mechanical circuits, based on analogous
condensed matter formalism of tunneling through the event horizon. The
underlying network couplings turn out incompatible with classical dynamics and
are implemented by embedded active feedback interactions. We demonstrate the
tunneling by propagating mechanical wavepackets through the network, achieving
an exceptional correspondence to the quantum system both in momentum
properties, and in the energy transmission rate exhibiting mass loss within the
black hole. Our platform is table-top experimental-ready and reprogrammable,
which opens up further possibilities for realizing inaccessible high energy
physical phenomena.
- Abstract(参考訳): ブラックホールは、古典的な形式主義では、光でさえも、その近傍から逃げることができないため、宇宙に存在する最も魅力的な天体と考えられている。
しかし、ホーキングは、ホーキング放射と呼ばれる特定の条件下での相対論的粒子の脱出は依然として可能であると予測した。
ここでは、事象地平線を通るトンネルの類似の凝縮物質形式に基づいて、この高エネルギー現象を機械回路のネットワークで純粋に古典的に実現する。
基礎となるネットワーク結合は古典力学と互換性がなく、組み込みのアクティブフィードバック相互作用によって実装される。
ネットワークを介して機械的ウェーブレットを伝播させ,運動量特性とブラックホール内の質量損失を示すエネルギー伝達速度の両方において量子系に例外的な対応を達成し,トンネルを実証する。
我々のプラットフォームはテーブルトップで実験可能で再プログラム可能であり、到達不能な高エネルギー物理現象を実現するためのさらなる可能性を開く。
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