상대론적 경물질 상호작용을 위한 사슬 매핑 방법

상대론적 경물질 상호작용을 위한 사슬 매핑 방법

소스 노드 : 3089374

로버트 H. 존슨1,2 그리고 요하네스 크뇌르저(Johannes Knörzer)3

1Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, 85748 가르칭, 독일
2Nordita, 스톡홀름 대학교 및 KTH Royal Institute of Technology, Hannes Alfvéns väg 12, SE-106 91 Stockholm, 스웨덴
3이론 연구 연구소, ETH 취리히, 8092 취리히, 스위스

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추상

상대론적 설정과 초강력 결합의 경우 국소 방사체와 양자장 사이의 상호 작용에는 회전파 근사를 넘어서는 비교란 방법이 필요합니다. 이 연구에서 우리는 국지적 방사체와 스칼라 양자장 사이의 상호 작용을 수치적으로 정확하게 처리하기 위해 체인 매핑 방법을 사용합니다. 우리는 이미터 관찰 가능 항목을 넘어 이러한 방법의 적용 범위를 확장하고 현장 관찰 가능 항목을 연구하는 데 적용합니다. 먼저 체인 매핑 방법과 물리적 해석에 대한 개요를 제공하고 열장 상태와 결합된 시스템의 열 이중 구성에 대해 논의합니다. Unruh-DeWitt 입자 탐지기로 이미터를 모델링한 다음 필드에 강하게 결합된 탐지기에서 방출되는 에너지 밀도를 계산합니다. 접근 방식의 잠재력을 자극하기 위해 우리는 Unruh 효과의 가속 검출기에서 방출되는 방사선을 계산합니다. 이는 우리가 논의하는 열 이중 구조와 밀접하게 관련되어 있습니다. 우리는 이 방법의 전망과 과제에 대해 논평합니다.

[포함 된 콘텐츠]

환경과 강력하게 결합된 양자 시스템은 고급 수치 방법을 사용하더라도 처리하기 어려운 경우가 많습니다. 이러한 많은 개방형 양자 시스템은 관심 시스템과 독립적인 조화 목욕 모드 간의 선형 결합을 통해 모델링될 수 있습니다.
이 논문에서는 이러한 유형의 이론적 모델을 연구하고, 특히 상대론적 및 초강력 결합 시나리오에서 국지적 방사체와 양자장 사이의 상호 작용을 연구하기 위한 계산 방법을 탐구합니다. 소위 체인 매핑 기술을 활용하면 문제를 수치적으로 정확하게 처리할 수 있습니다. 이 논문은 이러한 방법을 방사체와 필드 관측 가능 항목으로 확장하여 가벼운 물질 상호 작용을 위한 계산 기술을 발전시킵니다. 흥미로운 시연으로 Unruh 효과에서 가속 입자 탐지기에서 방출되는 방사선이 계산됩니다.
수치 결과에서 체인 매핑의 수치 구현으로 인해 발생하는 오류를 주의 깊게 모니터링할 수 있습니다. 이는 상대론적 양자 정보 및 양자 광학에서 강한 결합 체제를 연구하기 위한 풍부한 수치 도구 상자에 기여합니다.

► BibTeX 데이터

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