論文の概要: Nonreciprocal entanglement in cavity-magnon optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.03325v3
- Date: Mon, 7 Aug 2023 09:02:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-08 23:00:43.216313
- Title: Nonreciprocal entanglement in cavity-magnon optomechanics
- Title(参考訳): 空洞磁気光学における非相互絡み合い
- Authors: Jiaojiao Chen, Xiao-Gang Fan, Wei Xiong, Dong Wang, Liu Ye
- Abstract要約: 我々は、カー効果がマグノン周波数シフトと追加の2つのマグノン効果をもたらすことを示す。
マグノン周波数デチューニングや2つのマグノン効果の係数などのシステムパラメータをチューニングすることにより、二分極と三分極の絡み合いを非相互に増強することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.362492511638734
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cavity optomechanics, a promising platform to investigate macroscopic quantum
effects, has been widely used to study nonreciprocal entanglement with Sagnec
effect. Here we propose an alternative way to realize nonreciprocal
entanglemment among magnons, photons, and phonons in a hybrid cavity-magnon
optomechanics, where magnon Kerr effect is used. We show that the Kerr effect
gives rise to a magnon frequency shift and an additional two-magnon effect.
Both of them can be tuned from positive to negative via tuning the magectic
field direction, leading to nonreciprocity. By tuning system parameters such as
magnon frequency detuning or the coefficient of the two-magnon effect,
bipartite and tripartite entanglements can be nonreciprocally enhanced. By
further studying the defined bidirectional contrast ratio, we find that
nonreciprocity in our system can be switch on and off, and can be engineered by
the bath temperature. Our proposal not only provides a potential path to
demonstrate nonreciprocal entanglement with the magnon Kerr effect, but also
opens a direction to engineer and design diverse nonreciprocal devices in
hybrid cavity-magnon optomechanics with nonlinear effects.
- Abstract(参考訳): マクロな量子効果を研究するための有望なプラットフォームであるキャビティ光学は、サグネック効果による非相互絡みの研究に広く用いられている。
本稿では,マグノンカー効果を用いるハイブリッドキャビティ-マグノン光学系において,マグノン,光子,フォノン間の非相互絡み合いを実現する方法を提案する。
我々はカー効果がマグノン周波数シフトと追加の2つのマグノン効果をもたらすことを示す。
どちらも正から負まで、マゼクティック場の方向をチューニングすることで調整でき、非相反性に繋がる。
マグノン周波数デチューニングや2マグノン効果の係数などのシステムパラメータをチューニングすることにより、二成分および三成分の絡み合いを非相対的に向上させることができる。
定義した双方向コントラスト比のさらなる研究により, システム内の非相互性はオン/オフ可能であり, 浴槽温度で操作できることがわかった。
本提案は,マグノンカー効果と非相互絡み合いを示す潜在経路を提供するだけでなく,非線形効果を持つハイブリッドキャビティ・マグノン光学系における多種多様な非相互デバイスの設計・設計への道を開く。
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