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光学及其他领域的霍金辐射。 (英语) Zbl 1466.81151号

小结:霍金辐射最初是在天体物理学中提出的,但它已被推广并扩展到其他被称为类似霍金辐射的物理系统。在过去的二十年里,人们曾多次尝试在实验室中对其进行测量,其中最成功的系统之一是光学系统。光在介电材料中的相互作用会导致类似的霍金效应,事实上,其受激版本已经被检测到,目前正在寻找自发信号。我们简要回顾了霍金辐射的一般推导,然后重点讨论了光学模拟并给出了一些新的数值结果。最后,我们呼吁推广霍金辐射一词。

MSC公司:

81V80型 量子光学
83元57 黑洞
78A10号 物理光学
第78页第25页 电磁理论(通用)
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参考文献:

[1] 霍金西南。1974年黑洞爆炸?《自然》248,30。(doi:10.1038/248030a0)·Zbl 1370.83053号 ·doi:10.1038/248030a0
[2] Misner CW、Thorne KS、Wheeler JA。2017年引力。新泽西州普林斯顿:普林斯顿大学出版社·Zbl 1375.83002号
[3] 费曼R.2006费曼物理讲座。纽约州纽约市:Addison-Wesley·Zbl 1160.01018号
[4] Unruh工作组。1981年实验黑洞蒸发?物理学。修订稿。第461351页。(doi:10.1103/PhysRevLett.46.1351)·doi:10.1103/PhysRevLett.46.1351
[5] Leonhardt U.2006光学保角映射。《科学》3121777-1780。(doi:10.1126/science.1126493)·Zbl 1226.78001号 ·数字对象标识代码:10.1126/science.1126493
[6] Pendry JB,Schurig D,Smith博士,2006控制电磁场。《科学》3121780-1782。(doi:10.1126/science.1125907)·Zbl 1226.78003号 ·数字对象标识代码:10.1126/science.1125907
[7] Gordon W.1923年,《相对论》杂志,《物理学年鉴》。72, 421. (doi:10.1002/和p.19233772202)·doi:10.1002/和p.19233772202
[8] 普列班斯基J.1960引力场中的电磁波。物理学。修订版1181396。(doi:10.1103/PhysRev.118.1396)·Zbl 0092.45102号 ·doi:10.103/物理版本118.1396
[9] Philbin TG、Kuklewicz C、Robertson S、Hill S、König F、Leonhardt U.2008年事件视界的光纤模拟。《科学》3191367-1370。(doi:10.1126/science.1153625)·doi:10.1126/science.1153625
[10] Bermudez D、Drori J、Leonhardt U。2016年几何与光对话。前面。现代光学190,1·Zbl 1360.78002号
[11] Jacquet M.2018地平线上的负频率。瑞士查姆:斯普林格论文。
[12] Drori J、Rosenberg Y、Bermudez D、Silberberg Y和Leonhardt U。2019年光学模拟物中受激霍金辐射的观测。物理学。修订稿。122, 010404. (doi:10.1103/PhysRevLett.122.010404)·doi:10.1103/PhysRevLett.122.010404
[13] Visser M.2003霍金辐射的基本和不重要特征。国际期刊修订版。物理学。丁12649。(doi:10.1142/S0218271803003190)·兹比尔1079.83532 ·doi:10.1142/S0218271803003190
[14] Davies PCW,Birrell ND。1982弯曲空间中的量子场。英国剑桥:剑桥大学出版社·Zbl 0476.53017号
[15] Volovik G.2003氦滴中的宇宙。英国牛津:克拉伦登出版社·Zbl 1140.83412号
[16] Garay LJ,Anglin JR,Cirac JI,Zoller P.2000玻色-爱因斯坦凝聚体中引力黑洞的声波模拟。物理学。修订稿85,4643。(doi:10.1103/PhysRevLett.85.4643)·doi:10.1103/PhysRevLett.85.4643
[17] Munoz de Nova JR,Golubkov K,Kolobov VI,Steinhauer J.2019模拟黑洞中热霍金辐射及其温度的观测。《自然》569688。(doi:10.1038/s41586-019-1241-0)·doi:10.1038/s41586-019-1241-0
[18] Nguyen HS,Gerace D,Carusotto I,Sanvitto D,Galopin E,Lemaitre A,Sagnes I,Bloch J,Amo A.2015微腔极化子静态流体动力流中的声黑洞。物理学。修订稿。114, 036402. (doi:10.1103/PhysRevLett.114.036402)·doi:10.1103/PhysRevLett.114.036402
[19] Belgiorno F、Cacciatori SL、Clerici M、Gorini V、Ortenzi G、Rizzi L、Rubino E、Sala VG、Faccio D,2010超短激光脉冲丝的霍金辐射。物理学。修订稿。105、20。(doi:10.1103/PhysRevLett.105.203901)·doi:10.1103/PhysRevLett.105.203901
[20] Weinfurtner S、Tedford EW、Penrice M、Unruh WG、Lawrence GA.2011模拟系统中受激霍金发射的测量。物理学。修订稿。106, 2. (doi:10.1103/PhysRevLett.106.021302)·Zbl 1328.83116号 ·doi:10.1103/PhysRevLett.106.021302
[21] EuvéLP、Michel F、Parentani R、Philbin T、Rousseaux G.2016水箱中霍金效应相关噪声的观察。物理学。修订稿。117, 121301. (doi:10.1103/PhysRevLett.117.121301)·doi:10.1103/PhysRevLett.117.121301
[22] Unruh W.1995黑洞声波模拟和高频对黑洞蒸发的影响。物理学。修订版D 51,2827。(doi:10.1103/PhysRevD.51.2827)·doi:10.1103/PhysRevD.51.2827
[23] Helfer AD.2003黑洞会辐射吗?代表程序。物理学。第66页,943页。(doi:10.1088/0034-4885/66/202)·doi:10.1088/0034-4885/66/202
[24] 费迪切夫PO,费舍尔UR。2017年谐波捕获超流体气体中的“宇宙学”准粒子生产。自然物理学。13, 833. (doi:10.1038/nphys4151)·doi:10.1038/nphys4151
[25] Leonhardt U.2019 Lifshitz宇宙常数理论。安·物理。411, 167973. (doi:10.1016/j.aop.2019.167973)·doi:10.1016/j.aop.2019.167973年
[26] Torres T、Patrick S、Coutant A、Richartz M、Tedford EW、Weinfurtner S,2017旋涡流中的旋转超辐射散射。自然物理学。13, 833. (doi:10.1038/nphys4151)·doi:10.1038/nphys4151
[27] Unruh W,Schutzhold R.2007量子类比:从相变到黑洞和宇宙学。德国柏林:施普林格·Zbl 1152.81808号
[28] Barcelo C、Liberati S、Visser M.2011模拟重力。生活。版本14,3。(doi:10.12942/lrr-2011-3)·Zbl 1316.83022号 ·doi:10.12942/lrr-2011-3
[29] Faccio D、Belgiorno F、Cacciatori S、Gorini V、Liberati S、Moschella U.2013模拟重力现象学。瑞士:斯普林格·Zbl 1294.83003号
[30] Belgiorno FD、Cacciatori SL、Faccio D.2019霍金辐射。从天体物理黑洞到实验室中的模拟系统新加坡:世界科学·Zbl 1423.85001号
[31] Barcelo C.2019模拟黑洞层位。自然物理学。15, 210. (doi:10.1038/s41567-018-0367-6)·doi:10.1038/s41567-018-0367-6
[32] Rosenberg Y.2020黑洞层位的光学模拟物。菲尔翻译。R.Soc.A 37820190232。(doi:10.1098/rsta.2011.90322)·doi:10.1098/rsta.2019.0232
[33] Linder MF、Schützhold R、Unruh WG。2016色散介质中霍金辐射的推导。物理学。修订版D 93,10。(doi:10.1103/PhysRevD.93.104010)·doi:10.1103/PhysRevD.93.104010
[34] Leonhardt U,Robertson S,2012色散介质中霍金辐射的分析理论。新J.Phys。14、5·Zbl 1448.83020号
[35] Bermudez D,Leonhardt U.2016年事件视界光纤模拟的霍金光谱。物理学。版次A 93,053820。(doi:10.1103/PhysRevA.93.053820)·doi:10.1103/PhysRevA.93.053820
[36] Moreno-Ruiz A,Bermudez D.2019色散介质中的霍金温度:分析和数值研究。(http://arxiv.org/abs/1908.02368[gr-qc])。
[37] Bekenstein J.1973黑洞与熵。物理学。修订版D 72333。(doi:10.1103/PhysRevD.7.2333)·Zbl 1369.83037号 ·doi:10.103/物理版本D.7.2333
[38] Jacobson T.1991黑洞蒸发和超短距离。物理学。修订版D 441731。(doi:10.1103/PhysRevD.44.1731)·doi:10.1103/PhysRevD.44.1731
[39] Visser M.1993流体中的声传播:洛伦兹几何的一个意外例子。(http://arxiv.org/abs/9311028[gr-qc])。
[40] Mukhanov V,Winitzki S.2007重力量子效应导论。英国剑桥:剑桥大学出版社·Zbl 1129.83002号
[41] Robertson S.2012实验室类似物中的霍金辐射理论。《物理学杂志》。B: 在摩尔Opt。物理学。45, 163001. (doi:10.1088/0953-4075/45/16/163001)·doi:10.1088/0953-4075/45/16/163001
[42] Leonhardt U.2010基本量子光学。英国剑桥:剑桥大学出版社。
[43] Bermudez D,Leonhardt U.2019共振霍金辐射不稳定性。班级。量子引力。36, 024001. (doi:10.1088/1361-6382/aaf435)·Zbl 1475.83054号 ·数字对象标识代码:10.1088/1361-6382/aaf435
[44] Robertson S,Leonhardt U.2014色散介质中霍金辐射计算的积分方法。I.对称渐近。物理学。版次:E 90,053302。(doi:10.1103/PhysRevE.90.053302)·doi:10.1103/PhysRevE.90.053302
[45] Finazzi S,Carusotto I.2014非线性光学介质中模拟白洞的自发量子发射。物理学。修订版A 89,5。(doi:10.1103/PhysRevA.89.053807)·doi:10.1103/PhysRevA.89.053807
[46] Petev M、Westerberg N、Moss D、Rubino E、Rimoldi C、Cacciatori SL、Belgiorno F、Faccio D。2013光与有效移动色散介质相互作用产生的黑体发射。物理学。修订稿。111, 043902. (doi:10.1103/PhysRevLett.111.043902)·doi:10.1103/PhysRevLett.111.043902
[47] Leonhardt U.2002使用原子介质中的慢光对事件视界进行实验室模拟。《自然》415406。(doi:10.1038/415406a)·doi:10.1038/415406a
[48] Unruh W,Schützhold R.2003关于作为黑洞模拟物的慢光。物理学。修订版D 68024008。(doi:10.1103/PhysRevD.68.024008)·Zbl 1167.83321号 ·doi:10.1103/PhysRevD.68.024008
[49] Agrawal GP.2013非线性光纤。英国牛津:学术出版社·Zbl 1024.78514号
[50] Gaona-Reyes JL,Bermudez D.2017光学黑洞激光器理论。安·物理。380, 41. (doi:10.1016/j.aop.2017.03.005)·Zbl 1365.83019号 ·doi:10.1016/j.aop.2017.03.005
[51] Akhmediev N,Karlsson M.1995光纤中孤子发射的切伦科夫辐射。物理学。版次A 51,3。(doi:10.1103/PhysRevA.51.2602)·doi:10.1103/PhysRevA.51.2602
[52] Rubino E等人,2012负频率共振辐射。物理学。修订稿。108, 253901. (doi:10.103/PhysRevLett.108.253901)·doi:10.1103/PhysRevLett.108.253901
[53] McLenaghan J,König F.2014低周光纤脉冲压缩和负共振辐射的演变。新J.Phys。16, 6. (doi:10.1088/1367-2630/16/6/063017)·doi:10.1088/1367-2630/16/6/063017
[54] Conforti M、Marini A、Tran TX、Faccio D、Biancalana F.2013非线性介质中光场及其共轭体之间的相互作用。选择。支出21,21239。(doi:10.1364/OE.21.031239)·doi:10.1364/OE.21.031239
[55] Choudhary A,König F.2012孤子处色散波的有效频移。选择。实验20、5。(doi:10.1364/OE.20005538)·doi:10.1364/OE.20.005538
[56] Boyd RW.2008非线性光学。英国牛津:学术出版社。
[57] Couairon A、Brambilla E、Corti T、Majus D、Ramírez-Góngora OJ、Kolesik M.2011《激光脉冲传播模型和模拟实践者指南》。欧洲物理学。J.特殊上衣。199, 5. (doi:10.1140/epjst/e2011-01503-3)·doi:10.1140/epjst/e2011-01003-3
[58] Amiranashvili S,Radziunas M,Bandelow U,Čiegis R.2019光纤中超短脉冲精确描述的数值方法。Commun公司。非线性科学。数字。模拟。67, 391. (doi:10.1016/j.cnsns.2018.07.031)·兹比尔1508.78007 ·doi:10.1016/j.cnsns.2018.07.031
[59] Dudley J M,Genty G,Coen S.2006光子晶体光纤中的超连续产生。修订版Mod。物理学。78, 4. (doi:10.1103/RevModPhys.78.1135)·doi:10.1103/RevModPhys.78.1135
[60] Aguero-Satacruz R,Bermudez D.2020《非线性光学中受激霍金辐射的起源》。(准备中)·Zbl 1466.81151号
[61] Rubino E、Lotti A、Belgiorno F、Cacciatori SL、Couairon A、Leonhardt U、Faccio D.2012孤子诱导相对论散射和放大。科学。代表2932。(doi:10.1038/srep00932)·doi:10.1038/srep00932
[62] Ute Kraus,希尔德斯海姆大学物理研究所,时空旅行(https://www.spacetimetravel.org/Zbl 0477.53062号
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