論文の概要: Strong photon-magnon interaction beyond the near field
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.10925v2
- Date: Thu, 27 Apr 2023 02:04:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-28 16:28:46.975401
- Title: Strong photon-magnon interaction beyond the near field
- Title(参考訳): 近接場を超えた強フォトン-マグノン相互作用
- Authors: Jinwei Rao, C. Y. Wang, Bimu Yao, Z. J. Chen, K. X. Zhao, and Wei Lu
- Abstract要約: 室温でのメカニカル・ストロング光子-マグノンカップリングを実験的に実現した。
キャビティマグノニクスにおける1メートル範囲の強い相互作用を実現する手法は、他の物理要素に対して一般的なアイデアを与えるかもしれない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.583945605910229
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Achieving strong interactions between distinct systems over macroscopic
distances is important for constructing quantum or neural networks, but in
conventional wisdom strong coupling is routinely achieved in close proximity.
Recently, cascaded strong coupling under laser mediation breaks this scenario,
but directly forming long-range strong coupling through radiation channels
remains challenging because of the severe decay of the interaction with spatial
distance. In light of the emerging gain-driven polartion, here we show that
this paradigm can be breached if the system damping is compensated by a gain.
Consequently, a meter-scale-strong photon-magnon coupling at room temperature
is experimentally realized. With full access to traveling waves, we remotely
control photon-magnon coupling by modulating the phases and amplitudes of
traveling waves, rather than reconfiguring subsystems themselves following
conventional wisdom. Our method for realizing one-meter range strong
interactions in cavity magnonics may provide a general idea for other physical
entities. The experimental achievements in our work may promote the
construction of information networks based on cavity magnonics.
- Abstract(参考訳): マクロ距離の異なるシステム間の強い相互作用を達成することは、量子やニューラルネットワークを構築する上で重要であるが、従来の知恵では、強い結合は近接して常に達成される。
近年,レーザー媒介下でのカスケード強結合は,このシナリオを破るが,空間的距離との相互作用が著しく減衰するため,放射チャネルを通して直接長距離強結合を形成することは困難である。
新興の利得駆動分極に照らして、ここでは、システムの減衰が利得によって補償される場合、このパラダイムを破ることができることを示す。
その結果、室温でのメートルスケール光子-マグノンカップリングを実験的に実現した。
移動波への完全なアクセスにより、従来の知恵に従ってサブシステム自体を再構成するのではなく、走行波の位相と振幅を調節することで光子-マグノン結合を遠隔で制御する。
キャビティマグノニクスにおける1メートル範囲の強い相互作用を実現する手法は、他の物理要素に対して一般的なアイデアを与えるかもしれない。
本研究における実験成果は,空洞マグノニクスに基づく情報ネットワークの構築を促進する可能性がある。
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