論文の概要: IR-finite thermal acceleration radiation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.04412v2
- Date: Mon, 15 Jan 2024 17:16:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-18 03:11:04.168401
- Title: IR-finite thermal acceleration radiation
- Title(参考訳): IR有限熱加速放射
- Authors: Evgenii Ievlev, Michael R.R. Good, Eric V. Linder
- Abstract要約: シュワルツシルト・プランク移動ミラー運動に続く直線で加速する電荷は、有限周期の熱放射を放出する。
我々は放射スペクトル、放射エネルギー、および有限総エネルギーおよび粒子数を導出し、特に熱放射限界に注目した。
- 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 charge accelerating in a straight line following the Schwarzschild-Planck
moving mirror motion emits thermal radiation for a finite period. Such a mirror
motion demonstrates quantum purity and serves as a direct analogy of a black
hole with unitary evolution and complete evaporation. Extending the analog to
classical electron motion, we derive the emission spectrum, power radiated, and
finite total energy and particle count, with particular attention to the
thermal radiation limit. This potentially opens the possibility of a laboratory
analog of black hole evaporation.
- Abstract(参考訳): シュワルツシルト・プランク移動ミラー運動に続く直線で加速する電荷は、有限周期の熱放射を放射する。
このようなミラー運動は、量子純度を示し、ユニタリ進化と完全な蒸発を伴うブラックホールの直接のアナロジーとして機能する。
アナログを古典的な電子運動に拡張し、放射スペクトル、放射電力、有限総エネルギーおよび粒子数を導出し、特に熱放射限界に注意する。
これは、ブラックホールの蒸発の実験室アナログの可能性を開く可能性がある。
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