論文の概要: Dissipative couplings in cavity magnonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.00978v2
- Date: Wed, 29 Jan 2020 18:58:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-14 18:12:56.582734
- Title: Dissipative couplings in cavity magnonics
- Title(参考訳): キャビティマグノニクスにおける散逸結合
- Authors: Yi-Pu Wang and Can-Ming Hu
- Abstract要約: 最近、散逸性マグノン-光子カップリングが発見された。
散逸結合はレベルアトラクションをもたらす。
ハイブリッドシステムにおいて、エンジニアリングと損失を利用するための道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.456877715768796
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cavity Magnonics is an emerging field that studies the strong coupling
between cavity photons and collective spin excitations such as magnons. This
rapidly developing field connects some of the most exciting branches of modern
physics, such as quantum information and quantum optics, with one of the oldest
science on the earth, the magnetism. The past few years have seen a steady
stream of exciting experiments that demonstrate novel magnon-based transducers
and memories. Most of such cavity magnonic devices rely on coherent coupling
that stems from direct dipole-dipole interaction. Recently, a distinct
dissipative magnon-photon coupling was discovered. In contrast to coherent
coupling that leads to level repulsion between hybridized modes, dissipative
coupling results in level attraction. It opens an avenue for engineering and
harnessing losses in hybrid systems. This article gives a brief review of this
new frontier. Experimental observations of level attraction are reviewed.
Different microscopic mechanisms are compared. Based on such experimental and
theoretical reviews, we present an outlook for developing open cavity systems
by engineering and harnessing dissipative couplings.
- Abstract(参考訳): キャビティ・マグノニクス(Cavity Magnonics)は、キャビティ光子とマグノンのような集合スピン励起との強い結合を研究する分野である。
この急速に発展する分野は、量子情報や量子光学といった現代物理学の最もエキサイティングな分野と、地球で最も古い科学の一つである磁気学とをつないでいる。
過去数年間、新しいマグノンベースのトランスデューサと記憶を実証するエキサイティングな実験が相次いだ。
このような空洞型マグノニックデバイスのほとんどは、直接双極子-双極子相互作用に起因するコヒーレントカップリングに依存している。
近年,異なる消散性マグノン-光子カップリングが発見された。
ハイブリッド化モード間のレベル反発をもたらすコヒーレントカップリングとは対照的に、散逸結合はレベルアトラクションをもたらす。
ハイブリッドシステムの損失をエンジニアリングと活用するための道を開く。
この記事では、この新しいフロンティアについて簡単にレビューする。
レベルアトラクションの実験的観察について概説する。
異なる顕微鏡機構が比較される。
このような実験的・理論的考察に基づき, 分散結合を利用したオープンキャビティシステムの開発について概観する。
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