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Der Casimir Effekt ist ein quantentheoretisch deutbarer Effekt der Mikrophysik der bewirkt dass auf zwei parallele leitfahige Platten im Vakuum eine Kraft wirkt die beide zusammendruckt 1 2 Der Effekt wurde 1948 durch Hendrik Casimir vorhergesagt und auch nach ihm benannt 3 4 1956 erfolgte die experimentelle Bestatigung durch Boris Derjaguin I I Abrikosowa und Jewgeni M Lifschitz 5 in der Sowjetunion und 1958 durch Marcus Sparnaay von den Philips Forschungslaboratorien in Eindhoven 6 7 Illustration der Berechnung der Casimir Kraft auf zwei parallele Platten unter der Annahme hypothetischer Vakuumfluktuationen Wissenschaftler untersuchen die Moglichkeiten den Casimir Effekt im Bereich der Nanotechnologie fur Mikrosysteme nutzbar zu machen 8 9 10 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Voraussagen der Theorie 2 1 Deutung als Wirkung von Vakuumfluktuationen 2 2 Deutung als Van der Waals Kraft zwischen makroskopischen Objekten 2 3 Temperaturabhangigkeit 3 Messergebnisse 4 Weitere Effekte 4 1 Reverser Casimir Effekt 4 2 Dynamischer Casimir Effekt 4 3 Casimir Drehmoment 5 Mythos Casimir Effekt zwischen Schiffen 6 Sonstiges 7 Literatur 7 1 Bucher 7 2 Artikel 8 Weblinks 8 1 Video 9 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenJoseph Cugnon berichtet in seinem Artikel 11 wie Casimir zu seiner vereinfachten Berechnung gekommen ist Die Berechnung von Van der Waals Kraften zwischen Korpern ist sehr aufwandig Als Casimir nun z B fur die Van der Waals Kraft zwischen einem Atom und einer leitenden Platte eine unerwartet einfache Formel gefunden hatte zweifelte er ob diese stimmen konnte Er folgte dann einem Ratschlag von Niels Bohr Warum berechnen Sie den Effekt nicht indem Sie die Differenz der Nullpunktenergien des elektromagnetischen Feldes ermitteln Er berechnete daraufhin die Krafte zwischen zwei Atomen und zwischen einem Atom und einer leitenden Platte Schliesslich wurde ihm klar dass die Berechnung fur zwei leitende Platten noch einfacher ist und dieses Ergebnis publizierte er schliesslich 12 Voraussagen der Theorie BearbeitenDas Ergebnis von Casimir kann uber zwei grundlegend verschiedene theoretische Ansatze hergeleitet werden einen quantenfeldtheoretischen Ansatz der die Annahme von Vakuumfluktuationen gleichbedeutend mit einer Nullpunktsenergie des elektromagnetischen Feldes beinhaltet und einen Ansatz der klassischen Elektrodynamik Es besteht nach Cugnon eine Dualitat der physikalischen Interpretation 13 Deutung als Wirkung von Vakuumfluktuationen Bearbeiten Die Casimir Kraft zwischen leitenden Platten kann berechnet werden wenn angenommen wird dass das Vakuum ein Raum voller virtueller Teilchen ist die als Vakuumfluktuation bezeichnet werden Solchen Teilchen kann eine De Broglie Wellenlange zugeordnet werden Ausserhalb der Platten sind alle moglichen Wellenlangen zulassig es existiert ein Kontinuum an virtuellen Teilchen die jeden beliebigen Impuls p ℏ k displaystyle p hbar k nbsp annehmen konnen also ein kontinuierliches Spektrum aufweisen mit ℏ h 2 p displaystyle hbar frac h 2 pi nbsp reduzierte Planck Konstante k displaystyle k nbsp Kreiswellenzahl Die Anregungen des diskreten Impulsspektrums lassen sich als stehende Wellen zwischen beiden Platten auffassen Dabei muss der Abstand der beiden Platten einem Vielfachen der halben Wellenlange der virtuellen Teilchen entsprechen Alle anderen Zustande virtueller Teilchen sind dort verboten da sie nicht den Randbedingungen des Wellenfeldes genugen Von aussen stossen mehr erlaubte virtuelle Teilchen an als im Zwischenraum der Platten und es entsteht eine Druckdifferenz Die Teilchen sind virtuell die Druckdifferenz jedoch real Dieser Casimir Druck p c displaystyle p c nbsp wirkt als Kraft F c displaystyle F c nbsp auf die Platten der jeweiligen Flache A displaystyle A nbsp und druckt sie zusammen Er wird angegeben als Unterdruck Minuszeichen zwischen den Platten und betragt fur perfekt leitende Platten im Vakuum p c F c A p 2 ℏ c 240 1 d 4 displaystyle p c frac F c A frac pi 2 hbar c 240 cdot frac 1 d 4 nbsp mit den Grossen c displaystyle c nbsp Lichtgeschwindigkeit d displaystyle d nbsp Abstand zwischen beiden Platten Nach dieser Formel ergibt der Abstand von 190 nm einen Unterdruck von 1 Pa bei 11 nm erreicht man 100 kPa 1 bar Die sehr genaue Ubereinstimmung der Messungen mit diesem Ergebnis ist kein Beweis fur die Existenz von Vakuumfluktuationen 14 15 obwohl das einige Physiker behaupten 16 Deutung als Van der Waals Kraft zwischen makroskopischen Objekten Bearbeiten Die Casimir Kraft kann auch gedeutet werden als Summe von Anziehungskraften zwischen Atomen uber einen Spalt hinweg die Wirkung dieser Krafte ist nicht an das Bestehen eines Vakuums gebunden Wechselwirkungen zwischen Atomen Molekulen Van der Waals Krafte hatte schon Fritz London betrachtet Casimir und Polder 17 berechneten mit Hilfe retardierter van der Waals Potentiale die Kraft die eine perfekt leitende Platte auf ein einzelnes Atom ausubt und kamen unter der Verwendung gewisser Naherungen zu einer einfachen Formel Das wenig spater von Casimir veroffentlichte Ergebnis das uber die Annahme von Vakuumfluktuationen zwischen zwei Metallplatten gewonnen wurde stimmte sehr gut damit uberein 1956 berechnete J M Lifschitz 18 in aller Allgemeinheit die Kraft zwischen zwei sich gegenuberstehenden dielektrischen Materieblocken mit planparallelen Oberflachen Die Spezialisierung auf zwei perfekt leitende parallele Metallplatten erbrachte genau das Ergebnis von Casimir 19 Also kann der Casimir Effekt erklart werden ohne einen Bezug auf Vakuumfluktuationen 20 Temperaturabhangigkeit Bearbeiten Brevik Ellingsen und Milton 21 berechneten mit Hilfe der temperaturabhangigen Greenschen Funktion den Casimir Effekt fur beliebige absolute Temperaturen T displaystyle T nbsp Sie fanden fur die Anziehungskraft zwischen den Platten pro Flache den Casimir Druck P T displaystyle P T nbsp einen analytischen Ausdruck aus dem sie die Grenzwerte fur sehr hohe und sehr niedrige Temperaturen ableiteten 22 P T k B T 4 p ℏ c d 3 z 3 k B T 2 p ℏ c d 3 1 t t 2 2 e t fur 1 k B T 4 p ℏ c d displaystyle P T to mathrm frac k mathrm B T 4 pi hbar cd 3 zeta 3 mathrm frac k mathrm B T 2 pi hbar cd 3 left 1 t frac t 2 2 right mathrm e t qquad text fur qquad frac 1 k mathrm B T ll frac 4 pi hbar c cdot d nbsp P T p 2 ℏ c 240 d 4 1 16 3 k B T d ℏ c 4 240 p k B T d ℏ c e p ℏ c k B T d fur 1 k B T 4 p ℏ c d displaystyle P T to mathrm frac pi 2 hbar c 240d 4 left 1 frac 16 3 cdot left frac k mathrm B Td hbar c right 4 mathrm frac 240 pi cdot frac k mathrm B Td hbar c mathrm e left frac pi hbar c k mathrm B Td right right qquad text fur qquad frac 1 k mathrm B T gg frac 4 pi hbar c cdot d nbsp Hierbei ist t 4 p k B ℏ c d T displaystyle t frac 4 pi k mathrm B hbar c cdot d cdot T nbsp k B displaystyle k mathrm B nbsp die Boltzmann Konstante T displaystyle T nbsp die absolute Temperatur d displaystyle d nbsp der Plattenabstand z 3 1 202 0569 displaystyle zeta 3 1 2020569 dots nbsp eine numerische Konstante Zetafunktion z z displaystyle zeta z nbsp fur z 3 displaystyle z 3 nbsp Fur grosse T displaystyle T nbsp steigt die Anziehungskraft mit der Temperatur linear an fur T 0 displaystyle T to 0 nbsp erhalt man das Ergebnis von Casimir Fur reale Metalle mussen Materialeigenschaften u a endlich grosse Leitfahigkeit einbezogen werden und thermodynamische Betrachtungen erfolgen Messergebnisse BearbeitenQuantitative Messungen nahmen Steve Lamoreaux Seattle 1997 sowie Umar Mohideen und Anushree Roy Riverside 1998 vor 23 2009 zeigten Alexej Weber von der Universitat Heidelberg und Holger Gies von der Universitat Jena dass der Casimir Effekt bei gegeneinander gekippten Platten andere Eigenschaften zeigt so wachst er z B mit steigender Temperatur der Oberflache schneller als im Fall paralleler Platten 24 25 Weitere Effekte BearbeitenReverser Casimir Effekt Bearbeiten Es gibt spezielle Falle in denen der Casimir Effekt Abstossungskrafte zwischen nicht geladenen Objekten hervorrufen kann Dies war bereits 1956 von Jewgeni M Lifschitz vorhergesagt worden Die Abstossungskrafte sollten am leichtesten in Flussigkeiten auftreten 26 Nachdem geeignete Metamaterialien vorlagen wurde der Effekt erneut von Eyal Buks und Michael L Roukes im Jahr 2002 vorhergesagt 27 Im Jahre 2007 haben Physiker um Ulf Leonhardt von der Universitat St Andrews theoretisch vorhergesagt dass es unter Zuhilfenahme von Metamaterial mit negativem Brechungsindex moglich ware den Casimir Effekt umzukehren also eine Abstossung der Platten zu erreichen Dies wird reverser oder repulsiver Casimir Effekt oder auch Quanten Levitation genannt 28 29 Eine experimentelle Demonstration der von Lifschitz vorhergesagten Abstossung aufgrund der Umkehrung des Casimir Effektes wurde von Munday et al 2009 durchgefuhrt die den Effekt ebenfalls als Quantenlevitation bezeichneten 30 Andere Wissenschaftler haben die Verwendung von laseraktiven Medien zur Erzielung eines ahnlichen Levitationseffekts vorgeschlagen 31 obwohl dies umstritten ist da diese Materialien grundlegende Anforderungen an Kausalitat und thermodynamisches Gleichgewicht Kramers Kronig Beziehungen zu verletzen scheinen Casimir und Casimir Polder Abstossung kann aber tatsachlich bei ausreichend anisotropen elektrischen Korpern auftreten Fur einen Uberblick uber die mit der Abstossung verbundenen Probleme siehe Milton et al 32 Mehr zum steuerbaren englisch tunable abstossenden Casimir Effekt siehe Qing Dong Jiang et al 2019 33 34 Dynamischer Casimir Effekt Bearbeiten Aus der Quantenfeldtheorie leitete der Physiker Gerald T Moore 1970 her dass virtuelle Teilchen die sich in einem Vakuum befinden real werden konnen wenn sie von einem Spiegel reflektiert werden der sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt Dieser Effekt wurde spater auch dynamischer Casimir Effekt genannt Der Experimentalphysiker Per Delsing und Kollegen von der Universitat Goteborg konnten diesen Effekt 2011 nachweisen 35 36 37 Casimir Drehmoment Bearbeiten Neben der Casimir Kraft zwischen parallelen Platten gibt es auch ein Casimir Drehmoment Dieses wurde 2018 durch die Verdrehung von Flussigkristallen nachgewiesen Die wirkenden Drehmomente lagen in der Grossenordnung von einigen milliardstel Newtonmetern 38 Mythos Casimir Effekt zwischen Schiffen BearbeitenIm Mai 1996 beschrieb der niederlandische Physiker Sipko L Boersma eine maritime Analogie zum Casimir Effekt im American Journal of Physics 39 Nach Boersmas Hypothese herrscht zwischen zwei Booten die bei starkem Seegang parallel zueinander ankern eine anziehende Kraft Er begrundet dies damit dass ausserhalb der Boote Wellen beliebiger Lange entstehen konnen zwischen den Booten die Wellenlange jedoch begrenzt sei Nach seinen Ausfuhrungen fuhrt dies in Analogie zum Casimir Effekt zu einem Druck der bewirke dass sich die beiden Schiffe annahern Grundlage fur diese Hypothese war fur Boersma das Buch L Album du Marin des Franzosen P C Caussee von 1836 in dem diese Kraft beschrieben wird 40 41 42 In der Folge wurde Boersmas Hypothese von der Wissenschaftsgemeinde aufgenommen und vielfach zitiert 43 44 41 2006 analysierte der Physiker Fabrizio Pinto Boersmas Hypothese Dabei stellte er unter anderem fest dass Caussee zwar eine attraktive Kraft zwischen zwei Booten beschrieb dies allerdings bei volliger Flaute Zudem fand er in seinen Recherchen in der Fachliteratur keinen einzigen Hinweis auf eine anziehende Kraft zwischen zwei schwimmenden Korpern unabhangig ob mit oder ohne Wellengang Er kommt daher zu der Schlussfolgerung Wir haben hier die Physikergemeinde bei der Begrundung eines Mythos ertappt 41 45 Sonstiges BearbeitenDer Casimir Effekt wurde auch im Breakthrough Propulsion Physics Project der NASA erforscht 46 Seit 2008 betreibt die DARPA ein Forschungsprogramm das Casimir Effect Enhancement program 47 Literatur BearbeitenBucher Bearbeiten William M R Simpson et al Forces of the quantum vacuum an introduction to Casimir physics World Scientific New Jersey 2015 ISBN 978 981 4632 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