論文の概要: Dynamical Casimir effect under the action of gravitational waves
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.21075v1
- Date: Wed, 28 Jan 2026 22:02:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-30 16:22:49.452395
- Title: Dynamical Casimir effect under the action of gravitational waves
- Title(参考訳): 重力波の作用下における動的カシミール効果
- Authors: Gustavo de Oliveira, Thiago Henrique Moreira, Lucas Chibebe Céleri,
- Abstract要約: 理想的な空洞内での動的カシミール効果による粒子数を計算する。
パラメトリック増幅により生成粒子数が指数関数的に増加する共鳴条件を同定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Several nontrivial phenomena emerge when a quantum field is subjected to dynamical perturbations, with prominent examples including the Hawking and Unruh effects, as well as the dynamical Casimir effect. In this work, we compute the number of particles produced via the dynamical Casimir effect in an ideal cavity, where one of the mirrors is allowed to move under the influence of a gravitational wave. Assuming an oscillatory mirror motion and a plane gravitational wave, we identify the resonance conditions that lead to an exponential increase in the number of created particles through parametric amplification.
- Abstract(参考訳): 量子場が動的摂動を受けると、いくつかの非自明な現象が出現し、例えばホーキング効果やウンルー効果、および動的カシミール効果が顕著である。
本研究では,重力波の影響下でのミラーの移動が許される理想的な空洞において,動的カシミール効果によって生成される粒子数を計算した。
振動ミラー運動と平面重力波を仮定し、パラメトリック増幅により生成粒子数が指数関数的に増加する共鳴条件を同定する。
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