本项目利用DDC方法对平直时空中的加速原子和弯曲时空中(如黑洞外部和de Sitter时空)的静态和加速原子的自发激发进行了系统研究,研究结果给出了黑洞霍金辐射和Gibbons-Hawking效应的一种新的理论推导;揭示了安鲁效应的物理机制,从而在时空量子热效应和原子的辐射性质之间建立了有趣的联系。除此之外,本项目还在以下几个方面开展研究并取得相应成果1,发展了一套方法用于研究光锥的量子涨落的新方法,并用于研究具有紧致额外维时空的光锥量子涨落,发现光锥量子涨落效应有可能可以用来检验额外维是否存在。2,将DDC方法用于研究加速和有限温度下原子与边界之间的Casimir-Polder力, 发现原子Casimir-Polder力的大小与方向与原子的极化有很强的依赖关系,在特定情况下加速可能对原子的能级移动产生明显影响。3,研究了F(T)引力的动力学性质和观测对该引力理论的限制,并提出了状态方程参数可以穿越-1的F(T)引力模型。4,研究了Schwarzschild黑洞外部与真空标量场耦合的静态原子的蓝姆移动,发现时空弯曲对蓝姆移动产生的修正在黑洞外部某些位置有可能被观测到。
英文主题词radative properties of atoms; quantum thermal effect of spacetime; Casimir-Polder force and Lamb shift; F(T) gravity; quantum lightcone fluctuation