論文の概要: Macroscopic entanglement between ferrimagnetic magnons and atoms via
crossed optical cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.11864v1
- Date: Tue, 19 Dec 2023 05:26:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-20 17:03:50.327456
- Title: Macroscopic entanglement between ferrimagnetic magnons and atoms via
crossed optical cavity
- Title(参考訳): 交差光キャビティによる磁性マグノンと原子のマクロな絡み合い
- Authors: Ke Di, Xi Wang, Huarong Xia, Yinxue Zhao, Anyu Cheng, Yu Liu, and
Jiajia Du
- Abstract要約: 2次元光磁気力学(OMM)システムは、2つの光学キャビティモード、マグノンモード、フォノンモード、および2レベル原子の集合を含む。
本研究では,2レベル原子とマグノンの定常絡みを発生させる手法を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.151140055918105
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We consider a two-dimensional opto-magnomechanical (OMM) system including two
optical cavity modes, a magnon mode, a phonon mode, and a collection of
two-level atoms. In this study, we demonstrate the methodology for generating
stationary entanglement between two-level atoms and magnons, which are
implemented using two optical cavities inside the setup. Additionally, we
investigate the efficiency of transforming entanglement from atom-phonon
entanglement to atom-magnon entanglement. The magnons are stimulated by both a
bias magnetic field and a microwave magnetic field, and they interact with
phonons through the mechanism of magnetostrictive interaction. This interaction
generates magnomechanical displacement, which couples to an optical cavity via
radiation pressure. We demonstrate that by carefully selecting the frequency
detuning of an optical cavity, it is possible to achieve an increase in
bipartite entanglements. Furthermore, this improvement is found to be resistant
to changes in temperature. The entanglement between atoms and magnons plays a
crucial role in the construction of hybrid quantum networks. Our modeling
approach exhibits potential applications in the field of magneto-optical trap
systems as well.
- Abstract(参考訳): 2つの光キャビティモード、マグノンモード、フォノンモード、および2レベル原子の集合を含む2次元光磁気力学(OMM)システムを考える。
本研究では,2つの光学キャビティを用いて実装した2レベル原子とマグノン間の定常的な絡み合いを生成する手法を実証する。
さらに,原子-フォノンエンタングルメントから原子-マグノンエンタングルメントへのエンタングルメントの変換効率について検討した。
マグノンはバイアス磁場とマイクロ波磁場の両方によって刺激され、磁歪相互作用のメカニズムを通じてフォノンと相互作用する。
この相互作用は、放射圧を介して光学キャビティと結合するマグノメカニカル変位を生成する。
光学キャビティの周波数デチューニングを慎重に選択することにより、両部交絡の増大を実現することができることを示す。
さらに, この改良は温度変化に耐性があることが判明した。
原子とマグノンの絡み合いは、ハイブリッド量子ネットワークの構築において重要な役割を果たす。
我々のモデリング手法は磁気トラップシステムの分野でも応用可能性を示している。
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