HYBRID: Fluctuations in Light-Matter Interactions: Emerging Quantum and Thermal Regimes

Berliner Physikalisches Kolloquium

Lecture
Date:
Th, 24.09.2026 18:30  –   Th, 24.09.2026 20:00
Speaker:
Prof. Dr. Mauro Antezza, Université de Montpellier und Institut Universitaire de France, Paris
Address:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Anna-von-Helmholtz-Bau, Berlin-Charlottenburg
Abbestraße 2-12, 10587 Berlin, Germany

Besuchereingang: Marchstraße, Ecke Fraunhoferstraße
Language:
English
Event partner:
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Freie Universität Berlin , Humboldt-Universität zu Berlin , Technische Universität Berlin , Universität Potsdam , Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung , Physikalische Gesellschaft zu Berlin e. V.
Contact person:
Andreas Böttcher,
DPG Association:
Physikalische Gesellschaft zu Berlin e. V., Regionalverband Berlin/Brandenburg der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e. V. (PGzB)  
External Link:
Zugangsdaten für die Online-Übertragung

Description

Dieser Vortrag wird in Präsenz im Anna-von-Helmholtz-Bau der PTB gehalten und ist gleichzeitig online zu verfolgen. Die Veranstaltung kann auch ohne Anmeldung besucht werden. Die Anmeldung hilft uns lediglich, die vorzuhaltenden Kapazitäten besser zu planen.

zum Inhalt:

Quantum and thermal electromagnetic fluctuations give rise to macroscopic phenomena such as Casimir–Lifshitz forces and radiative heat transfer. In this colloquium, I will introduce the common theoretical framework underlying these effects and discuss how they can be shaped and controlled through geometry, material properties, and nonequilibrium conditions. I will first discuss the giant Casimir torque arising between rotated metallic gratings, where a geometric transition at zero relative angle produces an anomalous torque enhancement and points toward the realization of a contactless quantum-vacuum torsional spring. I will then present a Kapitza-like mechanism for near-field radiative heat transfer, showing how rapid modulation of the vacuum gap or of the material response can alter the time-averaged thermal dynamics, shift stationary temperatures, and can stabilize or destabilize thermal steady states. Together, these examples illustrate emerging strategies for controlling mechanical forces and heat transport through shaping light–matter interactions.

Moderation: Prof. Dr. Carsten Henkel (U Potsdam)

Eine gemeinsame Veranstaltung der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin e.V., der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Universität Potsdam ‒ gefördert durch die Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung