論文の概要: Acceleration without photon pair creation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.09863v1
- Date: Wed, 12 Mar 2025 21:47:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-14 15:52:21.845516
- Title: Acceleration without photon pair creation
- Title(参考訳): 光子対生成を伴わない加速
- Authors: Sara Kanzi, Daniel Hodgson, Almut Beige,
- Abstract要約: 量子物理学はより複雑であるため、古典理論から派生することはできない。
本稿では, 真空を熱状態に変換することなく, 非慣性フレーム内の量子化電磁場を一貫したモデル化が可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Since quantum physics is more complex, it cannot be derived from classical theories and additional postulates are needed. However, whenever an experiment {\em can} be described classically, quantum physics must predict the same outcome. Otherwise, it would be possible to contradict quantum theories with classical experiments. Intuitively, an accelerating observer travelling through a vacuum seems to be a situation that can be analysed classically. It is, therefore, not surprising that many people are puzzled by the Unruh effect, which predicts that the observer encounters photons in a thermal state. This paper shows that the quantised electromagnetic field in a non-inertial frame can be modelled consistently without transforming the vacuum into a thermal state.
- Abstract(参考訳): 量子物理学はより複雑であるため、古典理論から導出することができず、追加の仮定が必要である。
しかし、実験 {\em} が古典的に記述されるときは常に、量子物理学は同じ結果を予測する必要がある。
そうでなければ、古典的な実験と量子論を矛盾させることが可能である。
直感的には、真空を移動する加速観測者は古典的に分析できる状況であると思われる。
したがって、多くの人がウンルー効果に困惑していることは驚きではなく、観測者が熱状態にある光子に遭遇すると予想している。
本稿では, 真空を熱状態に変換することなく, 非慣性フレーム内の量子化電磁場を一貫したモデル化が可能であることを示す。
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