論文の概要: Squeezed driving induced entanglement and squeezing among cavity modes
and magnon mode in a magnon-cavity QED system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.09154v1
- Date: Sun, 23 Jan 2022 01:14:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 02:35:40.551276
- Title: Squeezed driving induced entanglement and squeezing among cavity modes
and magnon mode in a magnon-cavity QED system
- Title(参考訳): マグノンキャビティQEDシステムにおけるキャビティモードとマグノンモード間のスクイーズド駆動誘起絡み合いとスクイーズング
- Authors: Ying Zhou, Jingping Xu, Shuangyuan Xie, Yaping Yang
- Abstract要約: マグノンキャビティQEDシステムにおいて,2つのキャビティモード間の絡み合いとマグノンモードを圧縮する手法を提案する。
本システムにおける非線形性は, パラメトリックダウンコンバージョンによる圧縮駆動に起因している。
本研究では, 圧縮駆動の非線形利得係数を増大させることにより, 絡み合い, しゃがみ合いを高めるのがよい方法であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.780531445879181
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a scheme to generate entanglement between two cavity modes and
squeeze magnon mode in a magnon-cavity QED system, where the two microwave
cavity modes are coupled with a massive yttrium iron garnet (YIG) sphere
through magnetic dipole interaction. The nonlinearity used in our system
originates from a squeezed driving via parametric down-conversion process,
which is the reason to cause entanglement and squeezing. By using the mean
field approximation and employing experimentally feasible parameters, we
demonstrate that the system shows zero entanglement and squeezing without
squeezed driving. Meanwhile, our QED system denotes that the entanglement
between squeezed cavity mode and magnon mode can be transferred to the other
cavity mode and magnon mode via magnon-cavity coupling interaction, and then
the two cavity modes get entangled. A genuinely tripartite entangled state is
formed. We also show that magnon mode can be prepared in a squeezed state via
magnon-cavity beam-splitter interaction, which is as a result of the squeezed
field. Moreover, we show that it is a good way to enhance entanglement and
squeezing by increasing the nonlinear gain coefficient of squeezed driving. Our
results denote that magnon-cavity QED system is a powerful platform for
studying macroscopic quantum phenomena, which illustrates a new method to
photon-photon entanglement and magnon squeezing.
- Abstract(参考訳): 磁気双極子相互作用により2つのマイクロ波キャビティモードと巨大イットリウム鉄ガーネット(yig)球を結合したマグノンキャビティqedシステムにおいて、2つのキャビティモード間の絡み合いとスクイーズマグノンモードを生成する方式を提案する。
我々のシステムで使われる非線形性は、パラメトリックダウンコンバージョンプロセスによる圧縮駆動が原因であり、それが絡み合いやゆがみを引き起こす原因である。
平均場近似を用いて実験的に実現可能なパラメータを用いることで, 圧縮された駆動を伴わずに, エンタングルやスクイーズをゼロに表示できることを実証する。
一方, 圧縮キャビティモードとマグノンモードの絡み合いは, マグノン-キャビティ結合相互作用により他のキャビティモードとマグノンモードに移動でき, そして2つのキャビティモードが絡み合うことを示す。
真に三分の一の絡み合い状態を形成する。
また,マグノン・キャビティビーム・スプリッター相互作用によってマグノンモードをスクイーズした状態で生成できることを示した。
また, スクイーズ駆動の非線形利得係数を増大させることにより, 絡み合いやスクイーズを増大させる良い方法であることを示す。
以上の結果から,マグノンキャビティqedシステムは,光子・光子エンタングルメントとマグノンスクイージングの新しい方法を示すマクロ量子現象を研究するための強力なプラットフォームであることが示された。
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