論文の概要: Manifestation of the coupling phase in microwave cavity magnonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.05389v1
- Date: Sun, 11 Dec 2022 02:22:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 13:46:00.482287
- Title: Manifestation of the coupling phase in microwave cavity magnonics
- Title(参考訳): マイクロ波キャビティマグノニクスにおけるカップリング相の出現
- Authors: Alan Gardin, Jeremy Bourhill, Vincent Vlaminck, Christian Person,
Christophe Fumeaux, Vincent Castel, Giuseppe C. Tettamanzi
- Abstract要約: マイクロ波光子とマグノンの相互作用について検討する。
このような2つの系について、それぞれがマグノン/光子結合の強みの1つの兆候によって異なると考える。
この単純な違いは、システムの様々な結合相に由来するもので、ハイブリッド光子/マグノン系の2つの潜在的な応用を保存または破壊することが示されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.2493740042317776
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The interaction between microwave photons and magnons is well understood and
originates from the Zeeman coupling between spins and a magnetic field.
Interestingly, the magnon/photon interaction is accompanied by a phase factor
which can usually be neglected. However, under the rotating wave approximation,
if two magnon modes simultaneously couple with two cavity resonances, this
phase cannot be ignored as it changes the physics of the system. We consider
two such systems, each differing by the sign of one of the magnon/photon
coupling strengths. This simple difference, originating from the various
coupling phases in the system, is shown to preserve, or destroy, two potential
applications of hybrid photon/magnon systems, namely dark mode memories and
cavity-mediated coupling. The observable consequences of the coupling phase in
this system is akin to the manifestation of a discrete Pancharatnam-Berry
phase, which may be useful for quantum information processing.
- Abstract(参考訳): マイクロ波光子とマグノンの相互作用はよく理解されており、スピンと磁場の間のゼーマン結合に由来する。
興味深いことに、マグノン/光子相互作用は通常無視される相因子が伴う。
しかし、回転波近似の下では、2つのマグノンモードが2つの共振器共鳴と同時に結合すると、この位相は系の物理を変えるため無視できない。
マグノン/光子結合強度の1つの符号によって異なる2つの系を考える。
この単純な違いは、系の様々なカップリングフェーズに由来するもので、ダークモードメモリとキャビティを媒介するカップリングというハイブリッド光子/マグノンシステムの2つの潜在的な応用を保存または破壊することが示されている。
この系における結合相の観測可能な結果は、離散的なパンチャラトナム・ベリー相の顕在化と類似しており、量子情報処理に有用である。
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