論文の概要: Robustness of analogue Hawking radiation in cavities with moving boundaries
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.13894v1
- Date: Fri, 18 Jul 2025 13:20:30 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-21 20:43:26.293756
- Title: Robustness of analogue Hawking radiation in cavities with moving boundaries
- Title(参考訳): 移動境界を持つ空洞におけるアナログホーキング放射のロバスト性
- Authors: Alberto García Martín-Caro, Javier Olmedo, Jose M. Sánchez Velázquez,
- Abstract要約: 粒子生成スペクトルをキャビティに特徴付け,移動境界を様々な構成で表し,拡張,崩壊,厳密に加速するシナリオを特徴付ける。
熱的シグネチャは特定の膨張キャビティ構成で現れるが,周波数帯域や加速度パラメータに大きく依存している。
実験装置は, 重力誘起現象を確実にシミュレートし, 有限サイズ効果と過渡的熱分布の変化を定量化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In this work we explore the limitations and robustness of thermal radiation in dynamical Casimir systems serving as analogs for Hawking radiation. Through detailed numerical analysis, we characterize particle production spectra in cavities with moving boundaries under various configurations, including expanding, collapsing, and rigidly accelerating scenarios. We find that thermal signatures emerge in specific expanding cavity configurations but are highly dependent on frequency bands and acceleration parameters. In those configurations of the cavity where there is thermal production, we derive fitting expressions that quantify deviations from idealized thermal spectra through gray-body factors, revealing oscillatory behaviors tied to acceleration duration. Our results identify which experimental setups can reliably simulate gravitationally-induced phenomena and quantify how finite-size effects and transient dynamics modify the expected thermal distributions, providing a comprehensive framework for distinguishing genuine Hawking-like radiation from experimental artifacts.
- Abstract(参考訳): 本研究では、ホーキング放射のアナログとして機能する動的カシミール系の熱放射の限界とロバスト性について検討する。
詳細な数値解析により, 粒子生成スペクトルをキャビティに特徴付けるとともに, 膨張, 崩壊, 厳密に加速するシナリオなど, 様々な構成で粒子生成スペクトルを解析した。
熱的シグネチャは特定の膨張キャビティ構成で現れるが,周波数帯域や加速度パラメータに大きく依存している。
熱発生を伴うキャビティの構成では, 理想化熱スペクトルからグレーボディ因子への偏差を定量化し, 加速時間に関連付けられた振動挙動を明らかにする。
以上の結果から, 実験装置が重力誘起現象を確実にシミュレートし, 有限サイズ効果と過渡動力学が熱分布をどのように変化させるのかを定量化し, 実験装置から本物のホーキング線を識別するための包括的枠組みを提供する。
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