微米尺度系统中的经典与涨落诱发电磁相互作用:设计键合、反键合及 Casimir 力
光学
2015-03-23 v1
摘要
无论是为了对粒子和宏观物体施加控制(如捕获或冷却)而有意引入,还是源于原本中性物体中电荷的量子与热涨落从而导致邻近机械部件间产生不需要的粘附,电磁相互作用在许多自然过程和技术中发挥着根本作用。在本综述中,我们调查了光机械力和量子涨落力在理解与实验观测方面的最新进展。尽管这两种效应均源于电磁动量的交换,但其起源截然不同(分别涉及实光子或虚光子),导致了不同的物理表现和设计原则。具体而言,我们描述了基于倏逝波键合与反键相互作用的吸引性和排斥性光机械力的最新预测与测量,以及关于纳米结构物体间修正甚至排斥性 Casimir 力的预测。最后,我们讨论了这些力在微机械器件新兴实验机制中的潜在影响与相互作用。
引用
@article{arxiv.1409.7348,
title = {Classical and fluctuation-induced electromagnetic interactions in micronscale systems: designer bonding, antibonding, and Casimir forces},
author = {Alejandro W. Rodriguez and Pui-Chuen Hui and David N. Woolf and Steven G. Johnson and Marko Loncar and Federico Capasso},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.7348},
year = {2015}
}
备注
Review to appear on the topical issue "Quantum and Hybrid Mechanical Systems" in Annalen der Physik