論文の概要: Nonreciprocal Photon-Phonon Entanglement in Kerr-Modified Spinning
Cavity Magnomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.05561v1
- Date: Sat, 9 Dec 2023 12:17:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-12 20:12:23.090065
- Title: Nonreciprocal Photon-Phonon Entanglement in Kerr-Modified Spinning
Cavity Magnomechanics
- Title(参考訳): kerr修飾紡糸キャビティマグノメカニクスにおける非相反フォトン・フォノンの絡み合い
- Authors: Jiaojiao Chen, Xiao-Gang Fan, Wei Xiong, Dong Wang, and Liu Ye
- Abstract要約: マグノンはキャビティ・マグノメカニクスにおけるマグノン・カーとサニャック効果と非相互光子-フォノンの絡み合いを媒介する。
非相互の絡み合いは$sim3$Kで保存でき、浴槽温度に対して顕著な耐性を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.016973672164225
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cavity magnomechanics has shown great potential in studying macroscopic
quantum effects, especially for quantum entanglement, which is a key resource
for quantum information science. Here we propose to realize magnons mediated
nonreciprocal photon-phonon entanglement with both the magnon Kerr and Sagnac
effects in cavity magnomechanics. We find that the mean magnon number can
selectively exhibit nonreciprocal linear or nonlinear (bistable) behavior with
the strength of the strong driving field on the cavity. Assisted by this
driving field, the magnon-phonon coupling is greatly enhanced, leading to the
nonreciprocal photon-phonon entanglement via the swapping interaction between
the magnons and photons. This nonreciprocal entanglement can be significantly
enhanced with the magnon Kerr and Sagnac effects. Given the available
parameters, the nonreciprocal photon-phonon entanglement can be preserved at
$\sim3$ K, showing remarkable resilience against the bath temperature. The
result reveals that our work holds promise in developing various nonreciprocal
devices with both the magnon Kerr and Sagnac effects in cavity magnomechanics.
- Abstract(参考訳): キャビティマグノメカニクスは、マクロ量子効果の研究、特に量子情報科学の重要な資源である量子絡み合いの研究において大きな可能性を示している。
本稿では,キャビティ・マグノメカニクスにおけるマグノンケラー効果とサニャック効果の両方を用いて,マグノンを媒介とする非相反フォノンの絡み合いを実現する。
平均マグノン数は, キャビティ上の強駆動場の強度と相反する非線形あるいは非線形な挙動を選択的に示すことができる。
この駆動場の支援により、マグノン-フォノンカップリングは大幅に強化され、マグノンと光子の交換相互作用を介して非相互フォノン-フォノンの絡み合いが生じる。
この非相反的な絡み合いはマグノンカー効果とサニャック効果によって著しく強化される。
利用可能なパラメータを考えると、非相互フォトン-フォノンの絡み合いは$\sim3$Kで保存でき、浴槽温度に対して顕著な耐性を示す。
その結果, キャビティマグノメカニクスにおいて, マグノンカー効果とサニャック効果を両立した非相反デバイスの開発が期待できることがわかった。
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