論文の概要: Engineering synthetic gauge fields through the coupling phases in cavity magnonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.04915v4
- Date: Tue, 23 Apr 2024 23:10:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-25 16:25:00.295670
- Title: Engineering synthetic gauge fields through the coupling phases in cavity magnonics
- Title(参考訳): キャビティマグノニクスにおける結合相を通したエンジニアリング合成ゲージ場
- Authors: Alan Gardin, Guillaume Bourcin, Jeremy Bourhill, Vincent Vlaminck, Christian Person, Christophe Fumeaux, Giuseppe C. Tettamanzi, Vincent Castel,
- Abstract要約: キャビティ・マグノニクスは 量子トランスデューサと量子記憶のための 有望なプラットフォームです
ループ結合系では、モードとして少なくとも多くのカップリングが存在する場合、結合相は物理学に関係する。
我々はイットリウム・アイアン・ガーネットと2つの異なる再入射キャビティからなる2つの球体を考慮し,そのような結合相の存在を実験的に証明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.06022769903412459
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Cavity magnonics, which studies the interaction of light with magnetic systems in a cavity, is a promising platform for quantum transducers and quantum memories. At microwave frequencies, the coupling between a cavity photon and a magnon, the quasi-particle of a spin wave excitation, is a consequence of the Zeeman interaction between the cavity's magnetic field and the magnet's macroscopic spin. For each photon/magnon interaction, a coupling phase factor exists, but is often neglected in simple systems. However, in "loop-coupled" systems, where there are at least as many couplings as modes, the coupling phases become relevant for the physics and lead to synthetic gauge fields. We present experimental evidence of the existence of such coupling phases by considering two spheres made of Yttrium-Iron-Garnet and two different re-entrant cavities. We predict numerically the values of the coupling phases, and we find good agreement between theory and the experimental data. These results show that in cavity magnonics, one can engineer synthetic gauge fields, which can be useful for cavity-mediated coupling and engineering dark mode physics.
- Abstract(参考訳): キャビティ・マグノニクス(Cavity Magnonics)は、光とキャビティ内の磁気系の相互作用を研究するもので、量子トランスデューサと量子メモリにとって有望なプラットフォームである。
マイクロ波では、空洞光子とマグノンの間の結合は、スピン波励起の準粒子であり、空洞の磁場とマグネットのマクロスピンの間のゼーマン相互作用の結果である。
それぞれの光子/マグノン相互作用には結合相因子が存在するが、単純な系では無視されることが多い。
しかし、モードとして少なくとも多くのカップリングが存在する「ループ結合系」では、結合相は物理学に関係し、合成ゲージ場につながる。
我々はイットリウム・アイアン・ガーネットと2つの異なる再入射キャビティからなる2つの球体を考慮し,そのような結合相の存在を実験的に証明した。
我々は結合相の値を数値的に予測し、理論と実験データの間に良い一致を見出す。
これらの結果は、空洞磁気学において、空洞を介する結合やダークモード物理学に有用な合成ゲージ場を設計できることを示している。
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