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dc.contributor.authorSabín, Carlos-
dc.contributor.authorPeropadre, Borja-
dc.contributor.authorLamata, Lucas-
dc.contributor.authorSolano, Enrique-
dc.date.accessioned2018-02-05T11:02:05Z-
dc.date.available2018-02-05T11:02:05Z-
dc.date.issued2017-09-27-
dc.identifierdoi: 10.1103/PhysRevA.96.032121-
dc.identifierissn: 2469-9926-
dc.identifier.citationPhysical Reveiw A 96: 032121 (2017)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10261/160134-
dc.description6 pags., 2 figs. -- ERRATUM: Publisher's Note: Simulating superluminal physics with superconducting circuit technology [Phys. Rev. A 96, 032121 (2017)] Carlos Sabín, Borja Peropadre, Lucas Lamata, and Enrique Solano Phys. Rev. A 96, 049904 (2017)-
dc.description.abstractWe provide tools for the quantum simulation of superluminal motion with superconducting circuits. We show that it is possible to simulate the motion of a superconducting qubit at constant velocities that exceed the speed of light in the electromagnetic medium and the subsequent emission of Ginzburg radiation. We also consider possible setups for simulating the superluminal motion of a mirror, finding a link with the super-radiant phase transition of the Dicke model.-
dc.description.sponsorshipFinancial support from the Fundación General CSIC is acknowledged by C.S. We also acknowledge support from Spanish MINECO/FEDER FIS2015-69983-P and FIS2015- 70856-P, Ramón y Cajal Grant No. RYC-2012-11391, CAM PRICYT Project QUITEMAD+ S2013/ICE-2801, Basque Government IT986-16, and UPV/EHU UFI 11/55.-
dc.publisherAmerican Physical Society-
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MINECO/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/FIS2015-69983-P-
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MINECO/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/FIS2015-70856-P-
dc.relationS2013/ICE-2801/QUITEMAD+-CM-
dc.relation.isversionofPublisher's version-
dc.rightsopenAccess-
dc.titleSimulating superluminal physics with superconducting circuit technology-
dc.typeartículo-
dc.identifier.doi10.1103/PhysRevA.96.032121-
dc.relation.publisherversionhttps://doi.org/10.1103/PhysRevA.96.032121-
dc.date.updated2018-02-05T11:02:06Z-
dc.description.versionPeer Reviewed-
dc.language.rfc3066eng-
dc.contributor.funderEusko Jaurlaritza-
dc.contributor.funderComunidad de Madrid-
dc.contributor.funderMinisterio de Economía y Competitividad (España)-
dc.contributor.funderFundación General CSIC-
dc.relation.csic-
dc.identifier.funderhttp://dx.doi.org/10.13039/501100003329es_ES
dc.identifier.funderhttp://dx.doi.org/10.13039/501100006003es_ES
dc.identifier.funderhttp://dx.doi.org/10.13039/100012818es_ES
dc.identifier.funderhttp://dx.doi.org/10.13039/501100003086es_ES
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501es_ES
item.openairetypeartículo-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
Aparece en las colecciones: (CFMAC-IFF) Artículos
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