論文の概要: Observational signature of Lorentz violation in acceleration radiation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.03043v1
- Date: Wed, 05 Feb 2025 10:00:56 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-06 14:24:19.146431
- Title: Observational signature of Lorentz violation in acceleration radiation
- Title(参考訳): 加速放射におけるローレンツ違反の観測的特徴
- Authors: Yu Tang, Wentao Liu, Jieci Wang,
- Abstract要約: ローレンツ違反(LV)は基礎物理学の研究の活発な領域として現れている。
ブラックホール時空における原子の加速放射に対する潜在的なLV効果を研究するための量子光学的手法を提案する。
我々は、LVが放射束に異なる量子シグネチャを導入し、粒子放出率を著しく調節できることを実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.704128578454311
- License:
- Abstract: In recent years, Lorentz violation (LV) has emerged as a vibrant area of research in fundamental physics. Despite predictions from quantum gravity theories that Lorentz symmetry may break down at Planck-scale energies, which are currently beyond experimental reach, its low-energy signatures could still be detectable through alternative methods. In this paper, we propose a quantum optical approach to investigate potential LV effects on the acceleration radiation of a freely falling atom within a black hole spacetime coupled to a Lorentz-violating vector field. Our proposed experimental setup employs a Casimir-type apparatus, wherein a two-level atom serves as a dipole detector, enabling its interaction with the field to be modeled using principles from quantum optics. We demonstrate that LV can introduce distinct quantum signatures into the radiation flux, thereby significantly modulating particle emission rates. It is found that while LV effects are negligible at high mode frequencies, they become increasingly pronounced at lower frequencies. This suggests that detecting LV at low-energy scales may depend on advancements in low-frequency observational techniques or detectors.
- Abstract(参考訳): 近年、ローレンツ違反(LV)は基礎物理学の研究の活発な領域として現れている。
量子重力理論からローレンツ対称性が現在実験範囲を超えているプランクスケールエネルギーで崩壊する可能性があるという予測があったが、その低エネルギーのシグネチャは別の方法で検出できる。
本稿では,ローレンツ散乱ベクトル場に結合したブラックホール時空における自由落下原子の加速放射に対する潜在的なLV効果を研究するための量子光学的手法を提案する。
提案した実験装置はカシミール型装置を用いており、2レベル原子が双極子検出器として機能し、量子光学の原理を用いて磁場との相互作用をモデル化することができる。
我々は、LVが放射束に異なる量子シグネチャを導入し、粒子放出率を著しく調節できることを実証した。
その結果、LV効果は高モード周波数では無視できるが、低周波数では顕著に発音されることが判明した。
これは低エネルギースケールでのLV検出が低周波観測技術や検出器の進歩に依存することを示唆している。
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