論文の概要: Coexistence of coupling-induced transparency and absorption of
transmission signals in magnon-mediated photon-photon coupling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.02667v1
- Date: Sun, 6 Feb 2022 00:56:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-26 17:14:04.492915
- Title: Coexistence of coupling-induced transparency and absorption of
transmission signals in magnon-mediated photon-photon coupling
- Title(参考訳): マグノンによる光子-光子結合における結合誘起透明性と透過信号吸収の共存
- Authors: Biswanath Bhoi, Bosung Kim, Hae-Chan Jeon and Sang-Koog Kim
- Abstract要約: マグノンを介する光子-光子結合における信号の結合誘起透明性(CIT)と吸収(CIA)の共存を実験的に決定した。
この研究は、効率的でフレキシブルでよく制御可能な光子磁気デバイスの設計のためのガイダンスを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.6704226968275258
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Coexistence of coupling-induced transparency (CIT) and absorption (CIA) of
signals in magnon-mediated photon-photon coupling was experimentally determined
in a planar hybrid structure consisting of a yttrium iron garnet (YIG) film and
three concentric inverted-split-ring resonators (ISRRs). The experimental
observation of simultaneous CIT and CIA phenomena was ascribed to
magnon-mediated photon-photon coupling between the individually decoupled
ISRRs. In order to capture the generic physics of the observed interactions, we
constructed an appropriate analytical model based on the balance between the
coherent and dissipative multiple-paths interactions, which model precisely
reproduced both the CIT and CIA experimentally observed from a single hybrid
system. This work, promisingly, can provide guidance for design of efficient,
flexible, and well-controllable photon-magnonic devices that are highly in
demand for applications to quantum technologies currently under development.
- Abstract(参考訳): イットリウム鉄ガーネット(yig)膜と3つの同心反転スリットリング共振器(isrrs)からなる平面ハイブリッド構造において、マグノンによる光子-光子カップリングにおける信号の結合誘起透過(cit)と吸収(cia)の共存を実験的に求めた。
CITとCIAの同時観測は、個々の分離したISRR間でマグノンを介する光子-光子結合によって行われた。
観測された相互作用の一般物理を捉えるため,コヒーレント相互作用と散逸的多重パス相互作用のバランスに基づく適切な解析モデルを構築し,CITとCIAの両方を1つのハイブリッドシステムから実験的に再現した。
この研究は、現在開発中の量子技術への応用に非常に需要がある、効率的でフレキシブルでよく制御可能な光子磁気デバイスの設計のためのガイダンスを提供する。
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