En un minuto
El efecto Casimir, originado por fluctuaciones cuánticas y térmicas, es bien conocido por generar fuerzas entre superficies muy próximas. Benjamin Spreng y Jeremy Munday estudian el par de Casimir asociado, que hace girar superficies ópticamente anisótropas una respecto a otra. Examinan por primera vez cómo afectan las fluctuaciones térmicas al par entre placas birrefringentes. Los modos térmicos reducen mucho el par, hasta 2 órdenes de magnitud en materiales muy birrefringentes. La temperatura también aparta la dependencia angular del par de la forma sinusoidal habitual, sobre todo más allá de la longitud de onda térmica. Pares de placas distintas cuyo par se invierte con la distancia permiten que la temperatura controle su magnitud y su sentido, una palanca de diseño para sensores nanométricos.
Thermal Effects in the Casimir Torque between Birefringent Plates
- Benjamin Spreng(Autoría)
- Jeremy N. Munday(Autoría)
Publicación e identificadores
- Tipo de obra
- Trabajo académico
- Año
- 2025
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- American Physical Society (APS)
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- Título original
- Thermal Effects in the Casimir Torque between Birefringent Plates
- Atribución
- Benjamin Spreng(Autoría)
- Jeremy N. Munday(Autoría)
- Año
- 2025
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