論文の概要: Chain-mapping methods for relativistic light-matter interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.11136v2
- Date: Mon, 22 Jan 2024 17:44:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-23 21:25:48.053587
- Title: Chain-mapping methods for relativistic light-matter interactions
- Title(参考訳): 相対論的光-物質相互作用のためのチェーンマッピング法
- Authors: Robert H. Jonsson, Johannes Kn\"orzer
- Abstract要約: 我々は、局所化されたエミッタと量子場との相互作用を数値的に正確に処理するためにチェーンマッピング法を用いる。
我々は、これらの手法の適用範囲をエミッションオブザーバブルを超えて拡張し、フィールドオブザーバブルの研究に応用する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The interaction between localized emitters and quantum fields, both in
relativistic settings and in the case of ultra-strong couplings, requires
non-perturbative methods beyond the rotating-wave approximation. In this work
we employ chain-mapping methods to achieve a numerically exact treatment of the
interaction between a localized emitter and a scalar quantum field. We extend
the application range of these methods beyond emitter observables and apply
them to study field observables. We first provide an overview of chain-mapping
methods and their physical interpretation, and discuss the thermal double
construction for systems coupled to thermal field states. Modelling the emitter
as an Unruh-DeWitt particle detector, we then calculate the energy density
emitted by a detector coupling strongly to the field. As a stimulating
demonstration of the approach's potential, we calculate the radiation emitted
from an accelerated detector in the Unruh effect, which is closely related to
the thermal double construction as we discuss. We comment on prospects and
challenges of the method.
- Abstract(参考訳): 局所的なエミッターと量子場の相互作用は相対論的設定と超強結合の場合の両方において、回転波近似を超える非摂動的方法を必要とする。
本研究では,局所エミッタとスカラー量子場との相互作用を数値的に正確に処理するためにチェーンマッピング法を用いる。
我々はこれらの手法の適用範囲をエミッタオブザーバブルを超えて拡張し、フィールドオブザーバブルの研究に適用する。
まず,連鎖マッピング法の概要と物理的解釈について述べ,熱場状態と結合した系の熱二重構造について論じる。
エミッタをunruh-dewitt粒子検出器としてモデル化し、磁場に強く結合した検出器から放出されるエネルギー密度を計算する。
アプローチのポテンシャルを刺激する実験として、Unruh効果における加速検出器から放射される放射を計算し、熱二重構造と密接に関連している。
本手法の展望と課題についてコメントする。
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