論文の概要: Distant entanglement via photon hopping in a coupled magnomechanical
system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.09424v1
- Date: Tue, 18 Jul 2023 16:43:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-19 13:45:41.461450
- Title: Distant entanglement via photon hopping in a coupled magnomechanical
system
- Title(参考訳): 複合磁気力学系における光子ホッピングによる遠絡
- Authors: Amjad Sohail, Jia-Xin Peng, Abdelkader Hidki and S. K. Singh
- Abstract要約: マイクロ波空洞における間接結合サブシステム間の有意な二部絡み合いが認められた。
単一光子ホッピングパラメータは、様々な分割間の量子エンタングルメントの移動の度合いに大きく影響する。
- 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 theoretically propose a scheme to generate distant bipartite entanglement
between various subsystems in coupled magnomechanical systems where both the
microwave cavities are coupled through single photon hopping parameter. Each
cavity also contains a magnon mode and phonon mode and this gives five
excitation modes in our model Hamiltonian which are cavity-1 photons, cavity-2
photons, magnon, and phonon modes in both YIG spheres. We found that
significant bipartite entanglement exists between indirectly coupled subsystems
in coupled microwave cavities for an appropriate set of parameters regime.
Moreover, we also obtain suitable cavity and magnon detuning parameters for a
significant distant bipartite entanglement in different bipartitions. In
addition, it can be seen that a single photon hopping parameter significantly
affects both the degree as well as the transfer of quantum entanglement between
various bipartitions. Hence, our present study related to coupled microwave
cavity magnomechanical configuration will open new perspectives in coherent
control of various quantum correlations including quantum state transfer among
macroscopic quantum systems
- Abstract(参考訳): マイクロ波キャビティを単一光子ホッピングパラメータで結合した結合マグノメカニカルシステムにおいて,各サブシステム間の遠方二部絡みを発生させる手法を理論的に提案する。
各キャビティにはマグノンモードとフォノンモードが含まれており、モデルハミルトニアンではキャビティ-1光子、キャビティ2光子、マグノン、および両方のyig球面におけるフォノンモードの5つの励起モードが与えられる。
マイクロ波キャビティ内の間接結合サブシステム間には,パラメータの適切なセットに対する有意な二部構造が存在していることがわかった。
また,異なる二分節の有意な遠方二分節絡みに対するキャビティおよびマグノンデチューニングパラメータについても検討した。
さらに、単一光子ホッピングパラメータは、様々な二成分間の量子エンタングルメントの移動と同様に、次数に大きな影響を与えることが分かる。
したがって、結合マイクロ波空洞マグノメカニクス構成に関する本研究は、マクロ量子系間の量子状態移動を含む様々な量子相関のコヒーレント制御における新しい視点を開くことになる。
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