論文の概要: Gain assisted controllable fast light generation in cavity
magnomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.04390v1
- Date: Wed, 7 Jun 2023 12:42:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-08 14:31:16.097478
- Title: Gain assisted controllable fast light generation in cavity
magnomechanics
- Title(参考訳): キャビティマグノメカニクスにおけるゲインアシスト制御可能な高速光発生
- Authors: Sanket Das, Subhadeep Chakraborty, Tarak N. Dey
- Abstract要約: キャビティマグノメカニカル共振器システムからの 制御可能な出力場生成。
2つの共振器間の交換相互作用強度の調整は システムの効果的な利得と分散応答につながる
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study the controllable output field generation from a cavity
magnomechanical resonator system that consists of two coupled microwave
resonators. The first cavity interacts with a ferromagnetic yttrium iron garnet
(YIG) sphere providing the magnon-photon coupling. Under passive cavities
configuration, the system displays high absorption, prohibiting output
transmission even though the dispersive response is anamolous. We replace the
second passive cavity with an active one to overcome high absorption, producing
an effective gain in the system. We show that the deformation of the YIG sphere
retains the anomalous dispersion. Further, tuning the exchange interaction
strength between the two resonators leads to the system's effective gain and
dispersive response. As a result, the advancement associated with the
amplification of the probe pulse can be controlled in the close vicinity of the
magnomechanical resonance. Furthermore, we find the existence of an upper bound
for the intensity amplification and the advancement of the probe pulse that
comes from the stability condition. These findings may find potential
applications for controlling light propagation in cavity magnomechanics.
- Abstract(参考訳): 2つの結合マイクロ波共振器からなるキャビティ磁気機械共振器システムから制御可能な出力場を生成する。
第1の空洞は強磁性イットリウム鉄ガーネット(YIG)球体と相互作用し、マグノン光子結合を与える。
受動キャビティ構成では、分散応答がアノロースであっても出力伝送を禁止し、高い吸収率を示す。
2番目の受動的空洞をアクティブな空洞に置き換え、高い吸収を克服し、システムに効果的な利得をもたらす。
我々はYIG球の変形が異常分散を保っていることを示す。
さらに、2つの共振器間の交換相互作用強度のチューニングは、システムの有効利得と分散応答に繋がる。
その結果、プローブパルスの増幅に伴う進行は、マグノメカニカル共鳴の近傍で制御できる。
さらに, 強度増幅のための上界の存在や, 安定状態から生じるプローブパルスの進行も確認した。
これらの結果はキャビティ・マグノメカニクスにおける光伝搬の制御に応用できる可能性がある。
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