論文の概要: Quantum-state engineering in cavity magnomechanics formed by
two-dimensional magnetic materials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.15519v2
- Date: Sat, 17 Feb 2024 07:49:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-21 07:33:35.641705
- 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: 光と磁気の両方を駆動する2次元磁気材料を用いた空洞磁気力学システムを提案する。
3つのモード間のフォノンとバイパーティおよびトリパートの絡み合いの安定なスクイーズが、フォノン数の抑制されたレジームで生成される。
当社では、余分な非線形相互作用や貯水池工学は必要とせず、熱ゆらぎに対して堅牢である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.9567015559455132
- 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 system,
it opens many opportunities for quantum technologies. It was conventionally
realized by an yttrium iron garnet, which exhibits a parametric 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 cavity magnomechanical system
using a 2D magnetic material with both optical and magnetic drivings. It
features the coexisting photon-phonon radiation-pressure coupling and quadratic
magnon-phonon coupling $\hat{m}^\dag\hat{m}(\hat{b}^\dag+\hat{b})^2$ induced by
the magnetostrictive interaction. 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、光子をシステムに持ち込むことで、量子技術に多くの機会を開く。
これは従来、yttrium iron garnetによって実現され、パラメトリックな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,光学駆動と磁気駆動の両方を備えた2次元磁性材料を用いたキャビティマグノメカニクスシステムを提案する。
共存するフォトン-フォノン放射圧結合と二次マグノン-フォノン結合 $\hat{m}^\dag\hat{m}(\hat{b}^\dag+\hat{b})^2$ は磁歪相互作用によって誘導される。
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及びトリパーティト絡み合いの安定なスクイーズを生成する。
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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