論文の概要: Controlling Schwinger tunneling via engineering of virtual particle phases in vacuum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.02882v1
- Date: Mon, 05 May 2025 09:51:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-07 18:50:11.060921
- Title: Controlling Schwinger tunneling via engineering of virtual particle phases in vacuum
- Title(参考訳): 真空中における仮想粒子相の工学によるシュウィンガートンネルの制御
- Authors: D. D. Su, B. F. Shen, Q. Z. Lv,
- Abstract要約: 真空トンネル法は電磁ポテンシャル変調により効果的に制御できることを示す。
このことは、シュウィンガー過程の排他的支配を局所的なフフェルト強度に起因する従来のパラダイムに挑戦する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: An investigation into Schwinger pair production mechanisms is presented, demonstrating that vacuum tunneling processes can be effectively controlled through electromagnetic potential modulation while maintaining the strong ffelds in the interaction region. This challenges the conventional paradigm that attributes exclusive governance of Schwinger processes to localized ffeld intensities. Through comprehensive analysis of particle number, momentum spectra, and spatial distribution of created pairs, we establish that the observed modulation effects originate from electromagnetic potential - induced modiffcations to the quantum phase structure of virtual particles. This phenomenon reveals a profound connection between Schwinger tunneling dynamics and the geometric phase properties of the quantum vacuum state - a vacuum analogue to the Aharonov-Bohm effect in charged particle systems. This discovery not only advances our understanding of electromagnetic interactions in quantum vacuum but also opens up new experimental opportunities for realizing Schwinger tunneling processes with existing facilities.
- Abstract(参考訳): シュウィンガー対生成機構の研究を行い、相互作用領域の強いフフェルトを維持しながら、電磁ポテンシャル変調により真空トンネル過程を効果的に制御できることを実証した。
このことは、シュウィンガー過程の排他的支配を局所的なフフェルト強度に起因する従来のパラダイムに挑戦する。
生成した対の粒子数、運動量スペクトル、空間分布の包括的解析により、観測された変調効果は、仮想粒子の量子相構造に対する電磁ポテンシャル-誘起モディフィケーションに由来することが確かめられる。
この現象は、シュウィンガーのトンネル力学と量子真空状態の幾何学的位相特性とを深く結び付けており、これは荷電粒子系におけるアハロノフ・ボーム効果に類似している。
この発見は、量子真空における電磁相互作用の理解を深めるだけでなく、既存の施設でシュウィンガートンネルを実現するための新たな実験的な機会を開く。
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