論文の概要: Particle motion associated with wave function density gradients
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.11575v3
- Date: Fri, 24 Mar 2023 15:16:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-27 17:54:06.945618
- Title: Particle motion associated with wave function density gradients
- Title(参考訳): 波動関数密度勾配に伴う粒子運動
- Authors: Jan Klaers, Violetta Sharoglazova, Chris Toebes
- Abstract要約: 2つの結合導波路ポテンシャル系における大粒子の量子力学的運動について検討する。
獲得と損失の領域は、想像上のポテンシャルによって説明され、粒子の運動を加速させる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We study the quantum mechanical motion of massive particles in a system of
two coupled waveguide potentials, where the population transfer between the
waveguides effectively acts as a clock and allows particle velocities to be
determined. Application of this scheme to evanescent phenomena at a reflective
step potential reveals an energy-velocity relationship for classically
forbidden motion. Regions of gain and loss, as described by imaginary
potentials, are shown to speed up the motion of particles. We argue that phase
and density gradients in quantum mechanical wave functions play complementary
roles in indicating the speed of particles.
- Abstract(参考訳): 2つの結合導波管電位の系における大粒子の量子力学的運動について検討し、導波管間の集団移動が時計として効果的に働き、粒子速度を決定できることを示す。
反射ステップポテンシャルにおけるエバネッセント現象へのこのスキームの適用は、古典的に禁止された運動に対するエネルギー-速度関係を明らかにする。
獲得と損失の領域は、想像上のポテンシャルによって説明され、粒子の運動を加速させる。
量子力学的波動関数の位相および密度勾配は粒子の速度を示すのに相補的な役割を果たす。
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