論文の概要: Electromagnetic field quantization in the presence of a moving
nano-particle
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.18089v3
- Date: Fri, 23 Feb 2024 23:00:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-28 00:19:30.032482
- Title: Electromagnetic field quantization in the presence of a moving
nano-particle
- Title(参考訳): 移動ナノ粒子の存在下での電磁界量子化
- Authors: Vahid Ameri, Alidad Askari, Morteza Rafiee, Mohammad Eghbali-Arani
- Abstract要約: 適切なラグランジアンは、半無限空間で動くナノ粒子からなる系であると考えられている。
高速度ナノ粒子が経験する量子摩擦は、ナノ粒子の放射力の散逸項として同定できる。
- 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: An appropriate Lagrangian is considered for a system comprising a moving
nanoparticle in a semi-infinite space, and the electromagnetic and matter
fields are quantized. Through an analysis of the absorbed power radiation, it
is demonstrated that the quantum friction experienced by high-velocity
nanoparticles can be identified as a dissipative term in the radiation power of
the nanoparticle. The absorbed power radiation for a moving nanoparticle is
derived and compared with that of a static one. By considering two different
temperature scenarios, it is explicitly shown that the absorbed power radiation
for a moving nanoparticle always contains a negative term in its power
spectrum, which can be attributed to the power lost due to non-contact quantum
friction.
- Abstract(参考訳): 運動するナノ粒子を半無限空間に含む系に適切なラグランジアンを考慮し、電磁場と物質場を定量化する。
吸収された電力放射の解析により、高速ナノ粒子が経験する量子摩擦は、ナノ粒子の放射能の散逸項として同定できることを示した。
移動ナノ粒子の吸収エネルギー放射を誘導し、静電粒子の吸収エネルギー放射と比較する。
2つの異なる温度シナリオを考慮し、運動するナノ粒子の吸収されたパワー放射が常に負の項を含むことが明確に示され、これは非接触量子摩擦によるパワー損失によるものである。
関連論文リスト
- Electrically defined quantum dots for bosonic excitons [0.0]
単層半導体における励起子に対する電気的に定義された量子ドットを示す。
我々の研究は、エクシトン-エクシトン相互作用からのみ非線形応答が生じる量子閉じ込めボソニックモードを実現するための道を開く。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-29T15:45:22Z) - Hollow-core fiber loading of nanoparticles into ultra-high vacuum [0.0]
粒子の確定的位置決めと超高真空下でのクリーンな配送という,主な課題を解決する新しい粒子負荷法を提案する。
定常波光トラップの異なる格子部位に100-755,mathrmnm$径のナノ粒子を効率よく載荷し, 位置決めし, 再配置することを示した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-23T11:13:19Z) - The strongly driven Fermi polaron [49.81410781350196]
準粒子は物質の創発的な励起であり、量子多体系の理解の多くを弱めている。
我々は、均一な量子ガスのクリーンな設定と高速なラジオ周波数制御を利用して、フェルミ・ポーラロンを操る。
2つの内部状態間のラビ振動から引き起こされたポーラロンの崩壊速度と準粒子残基を測定する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-08-10T17:59:51Z) - Production of twisted particles in magnetic fields [62.997667081978825]
均一磁場における荷電粒子の生成に適した量子状態を決定する。
ねじれたポジトロンとポジトロニウムの発見を成功させる実験が開発された。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-28T14:20:36Z) - Coherent preparation of the biexciton state in a semiconductor quantum
dot coupled to a metallic nanoparticle [0.0]
金属ナノ粒子と結合した半導体量子ドットのバイエクシトン状態への集団移動制御の可能性について検討する。
二つの粒子間の距離が小さい場合、表面プラズモンが励起子に与える影響により、個体群の移動は強く変化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-27T16:36:06Z) - Detectable Signature of Quantum Friction on a Sliding Particle in Vacuum [58.720142291102135]
粒子の量子コヒーレンス劣化における量子摩擦の痕跡を示す。
量子摩擦センサとして粒子が獲得した累積幾何位相を用いることを提案する。
実験的に実行可能なスキームは、非接触摩擦の検出に新たな最適化を引き起こす可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-22T16:25:27Z) - Directional emission of down-converted photons from a dielectric
nano-resonator [55.41644538483948]
自然パラメトリックダウン変換過程における光子対の生成を理論的に記述する。
非線形カーカー型効果を利用して高方向性光子対生成を観測できることを明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-16T10:30:04Z) - Enhanced decoherence for a neutral particle sliding on a metallic
surface in vacuum [68.8204255655161]
非接触摩擦は移動原子の脱コヒーレンスを高めることを示す。
我々は,コヒーレンスの速度依存性によるデコヒーレンス時間を間接的に測定することで,量子摩擦の存在を実証できることを示唆した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-06T17:34:35Z) - Quantum Size Effects in the Magnetic Susceptibility of a Metallic
Nanoparticle [0.0]
球状金属ナノ粒子の磁気応答における量子サイズ効果を理論的に研究する。
静磁場下でのナノ粒子の誘導磁気モーメントと磁化率を計算した。
超伝導量子干渉デバイスとの結合に基づく量子サイズ効果を実験的に検出する2つの方法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-27T15:28:25Z) - Quantum electromechanics with levitated nanoparticles [0.0]
離散遷移を持つ原子系とは対照的に、ナノ粒子は事実上連続的な吸収スペクトルを示す。
本稿では,いくつかの浮遊ナノ粒子間の運動量子重ね合わせと絡み合いの発生と読み出しのためのパルス方式を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-28T13:52:42Z) - Quantum coherent spin-electric control in a molecular nanomagnet at
clock transitions [57.50861918173065]
ナノスケールでのスピンの電気的制御は、スピントロニクスのアーキテクチャ上の利点を提供する。
分子スピン材料における電場(E-場)感度の最近の実証が注目されている。
これまでに報告された電子場感度はかなり弱く、より強いスピン電結合を持つ分子をどうやって設計するかという問題を引き起こした。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-03T09:27:31Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。