論文の概要: Non-Hermitian Casimir effect of magnons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.09231v2
- Date: Tue, 4 Jun 2024 01:02:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-06 14:36:23.601038
- Title: Non-Hermitian Casimir effect of magnons
- Title(参考訳): マグノンの非エルミートカシミール効果
- Authors: Kouki Nakata, Kei Suzuki,
- Abstract要約: 我々は、カシミール効果のマグノニックアナログを非エルミート系に展開する。
我々は、この非エルミートカシミール効果が、ギルバート減衰定数が増加するにつれて強化されることを示す。
以上の結果から,エネルギー散逸がカシミール工学の重要な要素であることが示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: There has been a growing interest in non-Hermitian quantum mechanics. The key concepts of quantum mechanics are quantum fluctuations. Quantum fluctuations of quantum fields confined in a finite-size system induce the zero-point energy shift. This quantum phenomenon, the Casimir effect, is one of the most striking phenomena of quantum mechanics in the sense that there are no classical analogs and has been attracting much attention beyond the hierarchy of energy scales, ranging from elementary particle physics to condensed matter physics, together with photonics. However, the non-Hermitian extension of the Casimir effect and the application to spintronics have not yet been investigated enough, although exploring energy sources and developing energy-efficient nanodevices are its central issues. Here we fill this gap. By developing a magnonic analog of the Casimir effect into non-Hermitian systems, we show that this non-Hermitian Casimir effect of magnons is enhanced as the Gilbert damping constant (i.e., the energy dissipation rate) increases. When the damping constant exceeds a critical value, the non-Hermitian Casimir effect of magnons exhibits an oscillating behavior, including a beating one, as a function of the film thickness and is characterized by the exceptional point. Our result suggests that energy dissipation serves as a key ingredient of Casimir engineering.
- Abstract(参考訳): 非エルミート量子力学への関心が高まっている。
量子力学の鍵となる概念は量子ゆらぎである。
有限サイズの系に閉じ込められた量子場の量子揺らぎはゼロ点エネルギーシフトを誘導する。
この量子現象、カシミール効果は古典的なアナログが存在しないという意味では最も顕著な量子力学の現象の1つであり、素粒子物理学から凝縮物質物理学、フォトニクスまで、エネルギースケールの階層を超えて多くの注目を集めている。
しかし、カシミール効果の非エルミート的拡張とスピントロニクスへの応用はまだ十分に研究されていないが、エネルギー源を探索し、エネルギー効率の良いナノデバイスを開発することが中心的な課題である。
ここではこのギャップを埋めます。
カシミール効果のマグノニックアナログを非エルミート系に発展させることにより、この非エルミートカシミール効果がギルバート減衰定数(すなわちエネルギー散逸速度)が増加するにつれて強化されることが示される。
減衰定数が臨界値を超えると、マグノンの非エルミチアンカシミール効果は、膜厚の関数として、当接するものを含む振動挙動を示し、例外点を特徴とする。
以上の結果から,エネルギー散逸がカシミール工学の重要な要素であることが示唆された。
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