論文の概要: Quantum-state engineering in cavity magnomechanics formed by
two-dimensional magnetic materials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.15519v1
- Date: Thu, 27 Oct 2022 14:58:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-21 08:03:41.814614
- Title: Quantum-state engineering in cavity magnomechanics formed by
two-dimensional magnetic materials
- Title(参考訳): 二次元磁性体によるキャビティマグノメカニクスの量子状態工学
- Authors: Chun-Jie Yang, Qingjun Tong, Jun-Hong An
- Abstract要約: 2次元磁気材料により形成されるキャビティミラーの1つを用いた新しいキャビティマグメカニクスシステムを提案する。
その異方性磁歪相互作用はユニークな非線形フォノン-マグノン結合を誘導する。
本システムは, 量子状態工学において, その2次元特徴によって実現される多元的相互作用により, 優位性を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.2891210250935146
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Cavity magnomechanics has become an ideal platform to explore macroscopic
quantum effects. Bringing together magnons, phonons, and photons in a single
physical system, it opens many opportunities for quantum technologies. It was
conventionally realized by a yttrium iron garnet, which exhibits a linear
magnon-phonon coupling $\hat{m}^\dag\hat{m}(\hat{b}^\dag+\hat{b})$, with
$\hat{m}$ and $\hat{b}$ being the magnon and phonon modes. Inspired by the
recent realization of two-dimensional (2D) magnets, we propose a new cavity
magnomechanical system with one of the cavity mirror formed by a 2D magnetic
material. Its anisotropic magnetostrictive interaction induces a unique
nonlinear phonon-magnon coupling $\hat{m}^\dag\hat{m}(\hat{b}^\dag+\hat{b})^2$.
It is found that a stable squeezing of the phonon and bi- and tri-partite
entanglements among the three modes are generated in the regimes with a
suppressed phonon number. Compared with previous schemes, ours does not require
any extra nonlinear interaction and reservoir engineering and is robust against
the thermal fluctuation. Enriching the realization of cavity magnomechanics,
our system exhibits its superiority in quantum-state engineering due to the
versatile interactions enabled by its 2D feature.
- Abstract(参考訳): キャビティマグノメカニクスは、マクロな量子効果を探求する理想的なプラットフォームとなっている。
マグノン、フォノン、光子を単一の物理系にまとめることで、量子技術への多くのチャンスを開く。
これは従来、yttrium iron garnetによって実現され、リニアなmagnon-phonon結合である$\hat{m}^\dag\hat{m}(\hat{b}^\dag+\hat{b})$、$\hat{m}$と$\hat{b}$がmagnonおよびphononモードである。
近年の二次元(2d)磁石の実現に触発されて,2次元磁性体によるキャビティミラーの1つを用いた新しいキャビティマグノメカニクスシステムを提案する。
その異方性磁歪相互作用は、ユニークな非線形フォノン-マグノン結合 $\hat{m}^\dag\hat{m}(\hat{b}^\dag+\hat{b})^2$ を誘導する。
抑制されたフォノン数を有するレジームにおいて、3つのモード間のフォノン及びバイおよびトリパーティト絡み合いの安定なスクイーズが発生することが判明した。
従来のスキームと比較して, 余分な非線形相互作用や貯水池工学は不要であり, 熱揺らぎに対して頑健である。
キャビティマグノメカニクスの実現により、量子状態工学においてその2次元特徴によって実現される多彩な相互作用により、その優越性を示す。
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