論文の概要: Probing the Circular Unruh Effect with Cavity-Controlled Lamb Shifts
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.21019v1
- Date: Fri, 19 Jun 2026 01:05:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-26 08:59:04.662109
- Title: Probing the Circular Unruh Effect with Cavity-Controlled Lamb Shifts
- Title(参考訳): キャビティ制御ラムシフトによる円アンルー効果の探索
- Authors: Yan Peng, Jiawei Hu, Hongwei Yu,
- Abstract要約: 高いQ$のキャビティ内の遠心加速原子は、ウンルー効果の感度な分光プローブを劇的に低い加速で提供することを示す。
実験的に現実的なパラメータに対して、回転誘起の10;mathrmHz$のシフトは、0.5;mathrmm/s2$の加速度で既に起こりうる。
これらの結果は, キャビティ制御されたラムシフト分光法を, 超低加速状態における円アンルー効果の実験実験への有効な経路として同定した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.714534462514331
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The Unruh effect predicts that accelerated observers perceive the inertial vacuum as populated by particles, providing a flat-spacetime analogue of Hawking radiation. Its direct observation, however, remains experimentally challenging, since an Unruh temperature of $1\,\mathrm{K}$ requires accelerations of order $10^{20}\,\mathrm{m/s^2}$. Here, we show that the Lamb shift of a centripetally accelerated atom inside a high-$Q$ cavity provides a sensitive spectroscopic probe of the Unruh effect at dramatically lower accelerations. The cavity reshapes the electromagnetic density of states and converts otherwise tiny noninertial corrections into tunable level shifts. Depending on the atomic angular velocity and cavity detuning, the Lamb shift can be enhanced, strongly quenched, or completely screened. Remarkably, for experimentally realistic parameters, a rotation-induced shift of order $10\;\mathrm{Hz}$ can arise already at accelerations as low as $0.5\,\mathrm{m/s^2}$, more than twenty orders of magnitude below the acceleration scale conventionally associated with direct Unruh detection. These results identify cavity-controlled Lamb-shift spectroscopy as a viable route toward laboratory tests of the circular Unruh effect in the ultralow-acceleration regime.
- Abstract(参考訳): ウンルー効果は、加速された観測者が粒子が占める慣性真空を知覚し、ホーキング放射の平坦な時空アナログを与えると予測する。
しかし、その直接観測は実験的に困難であり、ウンルー温度が1,1,\mathrm{K}$は10^{20}\,\mathrm{m/s^2}$の加速度を必要とする。
ここでは、高Q$キャビティ内の遠心加速原子のラムシフトが、アンルー効果を劇的に低い加速で高感度な分光プローブを提供することを示す。
この空洞は状態の電磁密度を想起させ、そうでなければ小さな非慣性補正を調整可能なレベルシフトに変換する。
原子角速度とキャビティデチューニングに依存するため、ラムシフトは強化され、強く焼成され、または完全に遮蔽される。
実験的に現実的なパラメータについて、次数10\;\mathrm{Hz}$の回転誘起シフトは、通常、直接アンルー検出に付随する加速度スケールより20桁以上低い0.5\,\mathrm{m/s^2}$で既に起こる。
これらの結果は, キャビティ制御されたラムシフト分光法を, 超低加速状態における円アンルー効果の実験実験への有効な経路として同定した。
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