論文の概要: Cavity magnon polariton based precision magnetometry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.03062v2
- Date: Wed, 30 Sep 2020 20:20:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-06 21:53:50.659302
- Title: Cavity magnon polariton based precision magnetometry
- Title(参考訳): キャビティマグノン偏光子を用いた精密磁気測定
- Authors: N. Crescini, C. Braggio, G. Carugno, A. Ortolan, G. Ruoso
- Abstract要約: 磁性体の電子スピン共鳴をマイクロ波キャビティモードに結合することにより、光子-マグノンハイブリッドシステムを実現することができる。
系の力学に関連する準粒子は キャビティマグノン偏光子です
マイクロ波空洞と強磁性球からなるハイブリッドシステムを用いて、2種類の新しいスピン磁気センサを実験的に実装する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A photon-magnon hybrid system can be realised by coupling the electron spin
resonance of a magnetic material to a microwave cavity mode. The quasiparticles
associated with the system dynamics are the cavity magnon polaritons, which
arise from the mixing of strongly coupled magnons and photons. We illustrate
how these particles can be used to probe the magnetisation of a sample with a
remarkable sensitivity, devising suitable spin-magnetometers which ultimately
can be used to directly assess oscillating magnetic fields. Specifically, the
capability of cavity magnon polaritons of converting magnetic excitations to
electromagnetic ones, allows for translating to magnetism the quantum-limited
sensitivity reached by state-of-the-art electronics. Here we employ hybrid
systems composed of microwave cavities and ferrimagnetic spheres, to
experimentally implement two types of novel spin-magnetometers.
- Abstract(参考訳): 磁性体の電子スピン共鳴をマイクロ波キャビティモードに結合することにより、光子-マグノンハイブリッドシステムを実現することができる。
系の力学に関連する準粒子はキャビティマグノン偏光子であり、これは強く結合したマグノンと光子の混合によって生じる。
これらの粒子がどのように試料の磁化を顕著な感度で探査し、最終的に振動する磁場を直接評価できる適切なスピン磁力計を考案するかを説明する。
具体的には、磁気励起を電磁的に変換するキャビティマグノン分極の能力により、最先端のエレクトロニクスによって到達した量子制限感度を磁気に変換することができる。
ここではマイクロ波キャビティと強磁性球体からなるハイブリッドシステムを用いて、2種類の新しいスピン磁気センサを実験的に実装する。
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