論文の概要: Dissipative generation of significant amount of photon-phonon asymmetric
steering in magnomechanical interfaces
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.08965v1
- Date: Sat, 22 Jan 2022 05:29:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 04:13:18.654196
- Title: Dissipative generation of significant amount of photon-phonon asymmetric
steering in magnomechanical interfaces
- Title(参考訳): マグノメカニクス界面におけるかなりの量のフォトン-フォノン非対称ステアリングの散逸生成
- Authors: Tian-Ang Zheng, Ye Zheng, Lei Wang, and Chang-Geng Liao
- Abstract要約: キャビティ・マグノメカティカルシステムにおいて,フォトンとフォノンの間にかなりの絡み合いと非対称なステアリングを生じさせる効果的なアプローチを提案する。
特に、光子モードとフォノンモードの間の強い二方向と一方向の非対称な量子ステアリングは、均等な散逸で得ることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.352482759052892
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose an effective approach for generating significant amount of
entanglement and asymmetric steering between photon and phonon in a cavity
magnomechanical system which consists of a microwave cavity and a yttrium iron
garnet sphere. By driving the magnon mode of the yttrium iron garnet sphere
with blue-detuned microwave field, the magnon mode can be acted as an
engineered resevoir cools the Bogoliubov modes of microwave cavity mode and
mechanical mode via beam-splitter-like interaction. In this way, the microwave
cavity mode and mechanical mode are driven to two-mode squeezed states in the
stationary limit. In particular, strong two-way and one-way asymmetric quantum
steering between the photon and phonon modes can be obtained with even equal
dissipation. It is very different from the conventional proposal of asymmetric
quantum steering, where additional unbalanced losses or noises on the two
subsystems has been imposed. Our finding may be significant to expand our
understanding of the essential physics of asymmetric steering and extend the
potential application of the cavity spintronics to device-independent quantum
key distribution.
- Abstract(参考訳): 本研究では,マイクロ波共振器とイットリウム鉄製ガーネット球からなるキャビティマグノメカニカルシステムにおいて,光子とフォノンのかなりの絡み合いと非対称ステアリングを生成するための効果的なアプローチを提案する。
イットリウム鉄ガーネット球のマグノンモードを青色のマイクロ波場で駆動することにより、マグノンモードは電子レンジキャビティモードのボゴリボフモードとメカニカルモードをビーム・スプリッターのような相互作用によって冷却することができる。
このように、マイクロ波キャビティモードとメカニカルモードは定常限界の2モードのスクイーズ状態へと駆動される。
特に、光子モードとフォノンモードの間の強い双方向および1方向の非対称な量子ステアリングは、均等な散逸で得られる。
従来の非対称な量子ステアリングの提案とは大きく異なり、2つのサブシステムにさらなる不均衡な損失やノイズが課されている。
我々の発見は、非対称ステアリングの本質物理学の理解を深め、キャビティスピントロニクスのデバイス非依存量子鍵分布への応用を拡大するために重要である。
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