論文の概要: Magnon squeezing enhanced ground-state cooling in cavity magnomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.10767v4
- Date: Wed, 29 Jun 2022 04:20:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-21 05:16:36.985615
- Title: Magnon squeezing enhanced ground-state cooling in cavity magnomechanics
- Title(参考訳): キャビティマグノメカニクスにおけるマグノンスクイージングによる地盤冷却
- Authors: M. Asjad, Jie Li, Shi-Yao Zhu, J. Q. You
- Abstract要約: キャビティマグノメカティカルシステムにおける機械振動モードの地中冷却について検討した。
マグノメカニカルストークス散乱は,マグノメカニカルストークス散乱を著しく抑制できることがわかった。
これにより、2モードのマグノメカニクスシステムは、機械運動を冷却するシステムとして好まれる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.628651624423363
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: Cavity magnomechanics has recently become a new platform for studying
macroscopic quantum phenomena. The magnetostriction induced vibration mode of a
large-size ferromagnet or ferrimagnet reaching its ground state represents a
genuine macroscopic quantum state. Here we study the ground-state cooling of
the mechanical vibration mode in a cavity magnomechanical system, and focus on
the role of magnon squeezing in improving the cooling efficiency. The magnon
squeezing is obtained by exploiting the magnon self-Kerr nonlinearity. We find
that the magnon squeezing can significantly and even completely suppress the
magnomechanical Stokes scattering. It thus becomes particularly useful in
realizing ground-state cooling in the unresolved-sideband regime, where the
conventional sideband cooling protocols become inefficient. We also find that
the coupling to the microwave cavity plays only an adverse effect in mechanical
cooling. This makes essentially the two-mode magnomechanical system (without
involving the microwave cavity) a preferred system for cooling the mechanical
motion, in which the magnon mode is established by a uniform bias magnetic
field and a microwave drive field.
- Abstract(参考訳): キャビティマグノメカニクスは、最近、マクロな量子現象を研究する新しいプラットフォームとなった。
大きめの強磁性体または強磁性体の基底状態に達する磁歪誘起振動モードは、真のマクロ量子状態を表す。
本研究では,キャビティマグノメカニカルシステムにおける機械振動モードの地上冷却について検討し,冷却効率向上におけるマグノンスクイーズの役割に注目した。
マグノン自己ケラー非線形性を利用してマグノンスクイージングを得る。
マグノメカニカルストークス散乱は,マグノメカニカルストークス散乱を著しく抑制できることがわかった。
これにより、従来のサイドバンド冷却プロトコルが非効率になる未解決サイドバンド方式における地中冷却の実現に特に有用となる。
また,マイクロ波キャビティとのカップリングは機械的冷却に悪影響を及ぼすことが判明した。
これにより、2モードのマグノメカニクス系(マイクロ波空洞を含まない)は、均一バイアス磁場とマイクロ波駆動磁場によってマグノンモードが確立される機械運動を冷却するシステムとして好まれる。
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