論文の概要: Origin of the repulsive Casimir force in giant
polarization-interconversion materials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.17285v1
- Date: Mon, 31 Oct 2022 13:12:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-20 22:15:16.022719
- Title: Origin of the repulsive Casimir force in giant
polarization-interconversion materials
- Title(参考訳): 巨大偏極変換材料における反発カシミール力の起源
- Authors: Zhou Li and Chinmay Khandekar
- Abstract要約: 我々はリフシッツ理論を利用して、異方性媒質における反発カシミール力の要求を同定する。
Weyl semi-metalsのような強いジャイロトロピーを持つ媒体における反発力の起源は、真空揺らぎの分極の巨大相互変換から生じることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.8920110069452445
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Achieving strong repulsive Casimir forces through engineered coatings can
pave the way for micro- and nano-electromechanical applications where adhesive
forces currently cause reliability issues. Here, we exploit Lifshitz theory to
identify the requirements for repulsive Casimir forces in gyrotropic media for
two limiting cases (ultra-strong gyroelectric and non-gyroelectric). We show
that the origin of repulsive force in media with strong gyrotropy such as Weyl
semi-metals arises from the giant interconversion of polarization of vacuum
fluctuations.
- Abstract(参考訳): 工学的コーティングによる強い反発性カシミール力の実現は、現在接着力が信頼性問題の原因となっているマイクロ・ナノ電気機械応用への道を開くことができる。
ここでは、リフシッツ理論を用いて、2つの制限ケース(超強誘電体および非強誘電体)に対して、ジャイロ方性媒質中の反発カシミール力の要求を同定する。
Weyl semi-metalsのような強いジャイロトロピーを持つ媒体における反発力の起源は、真空揺らぎの分極の巨大相互変換から生じることを示す。
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