論文の概要: Controlling radiative heat flow through cavity electrodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.00851v1
- Date: Thu, 29 Feb 2024 17:09:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-05 16:29:21.145755
- Title: Controlling radiative heat flow through cavity electrodynamics
- Title(参考訳): キャビティ電気力学による放射熱流の制御
- Authors: Francesca Fassioli, Jerome Faist, Martin Eckstein, Daniele Fausti
- Abstract要約: 我々は,物質と電磁環境との間の空洞を介するエネルギー交換を記述するフォーマリズムを開発する。
空洞共振器が自由空間放射熱が支配する周波数領域内にある場合,コプラナーキャビティが試料の熱負荷に顕著に影響を及ぼすことを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Cavity electrodynamics is emerging as a promising tool to control chemical
processes and quantum material properties. In this work we develop a formalism
to describe the cavity mediated energy exchange between a material and its
electromagnetic environment. We show that coplanar cavities can significantly
affect the heat load on the sample if the cavity resonance lies within the
frequency region where free-space radiative heat dominates, typically the
mid-IR at ambient temperature, while spectral filtering is necessary for having
an effect with lower frequency cavities.
- Abstract(参考訳): キャビティ電気力学は化学プロセスと量子材料特性を制御するための有望なツールとして登場している。
本研究では,物質と電磁環境との間の空洞媒介エネルギー交換を記述するフォーマリズムを開発する。
共平面キャビティは,自由空間の放射熱が支配する周波数領域にキャビティ共鳴が存在すれば試料の熱負荷に有意な影響を与えうるが,低周波数のキャビティに対してスペクトルフィルタリングが必要となる。
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