論文の概要: Observation of non-contact Casimir friction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.06051v1
- Date: Sun, 10 Mar 2024 00:39:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-13 09:01:25.707674
- Title: Observation of non-contact Casimir friction
- Title(参考訳): 非接触キャシミール摩擦の観察
- Authors: Zhujing Xu, Peng Ju, Kunhong Shen, Yuanbin Jin, Zubin Jacob, Tongcang
Li
- Abstract要約: 量子力学は真空中におけるランダムな電磁場変動(仮想光子)の発生を予測する。
相対運動における2つの物体間の仮想光子の交換は、非接触量子真空摩擦やカシミール摩擦につながる可能性がある。
2つの移動体間の非接触カシミール摩擦力の最初の測定を報告する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum mechanics predicts the occurrence of random electromagnetic field
fluctuations, or virtual photons, in vacuum. The exchange of virtual photons
between two bodies in relative motion could lead to non-contact quantum vacuum
friction or Casimir friction. Despite its theoretical significance, the
non-contact Casimir frictional force has not been observed and its theoretical
predictions have varied widely. In this work, we report the first measurement
of the non-contact Casimir frictional force between two moving bodies. By
employing two mechanical oscillators with resonant frequencies far lower than
those in Lorentz models of electrons in dielectric materials, we have amplified
the Casimir frictional force at low relative velocities by several orders of
magnitude. We directly measure the non-contact Casimir frictional force between
the two oscillators and show its linear dependence on velocity, proving the
dissipative nature of Casimir friction. This advancement marks a pivotal
contribution to the field of dissipative quantum electrodynamics and enhances
our understanding of friction at the nanoscale.
- Abstract(参考訳): 量子力学は真空中におけるランダムな電磁場変動(仮想光子)の発生を予測する。
相対運動における2つの物体間の仮想光子の交換は、非接触量子真空摩擦やカシミール摩擦につながる可能性がある。
その理論的意義にもかかわらず、非接触のカシミール摩擦力は観測されておらず、理論的な予測は様々である。
本研究では,2つの移動体間の非接触キャシミール摩擦力の測定を初めて行った。
誘電体中の電子のローレンツモデルよりもはるかに低い共鳴周波数を持つ2つの機械振動子を用いることで、カシミール摩擦力を数桁の相対速度で増幅した。
2つの発振器間の非接触カシミール摩擦力を直接測定し,その速度依存性を示し,カシミール摩擦の散逸性を証明する。
この進歩は、散逸量子電磁力学の分野における重要な貢献であり、ナノスケールにおける摩擦の理解を深める。
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