論文の概要: Tunable Entanglement in Cavity-Magnon Optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.15111v2
- Date: Wed, 24 Apr 2024 05:51:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-25 15:54:19.527388
- Title: Tunable Entanglement in Cavity-Magnon Optomechanics
- Title(参考訳): キャビティ・マグノン・オプトメカニクスにおける可変絡み合い
- Authors: Ming-Yue Liu, Xian-Xian Huang, Wei Xiong,
- Abstract要約: 空洞光学は本質的に光子とフォノンの間の非線形相互作用を提供する。
本稿では,キャビティ-マグノン光学における多様な二分極と三分極の絡み合いを実現することを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.05808907950728
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cavity optomechanics, providing an inherently nonlinear interaction between photons and phonons, have shown enomerous potential in generating macroscopic quantum entanglement. Here we propose to realize diverse bipartite and tripartite entanglement in cavity-magnon optomechanics. By introducing magnons to standard cavity optomechanics, not only tunable optomechanical entanglement and magnon-magnon entanglement can be achieved, but also flexible tripartite entanglement including magnon-photon-phonon entanglement, magnon-magnon-photon and -phonon entanglement can be generated. Moreover, optimal bipartite and tripartite entanglement can be achieved by tuning parameters. We further show that all entanglement can be enhanced via engineering the magnon-photon coupling,and is proven to be robust against the bath temperature within the survival temperature. Besides, we find that the optomechanical entanglement can be protected or restored by bad magnons with large decay rate, while other entanglement is severely reduced. The results indicate that our proposal provides a novel avenue to explore and control tunable macroscopic quantum effects in hybrid cavity-magnon optomechanics.
- Abstract(参考訳): キャビティ光学は、光子とフォノンの間に本質的に非線形な相互作用を与えるが、マクロな量子絡みを発生させる際には、不均一なポテンシャルを示す。
本稿では,キャビティ-マグノン光学系における多様な二分極および三分極の絡み合いを実現することを提案する。
標準空洞光学にマグノンを導入することにより、調節可能なオプティメカルエンタングルメントやマグノン-マグノンエンタングルメントだけでなく、マグノン-フォノンエンタングル、マグノン-マグノン-フォノン、フォノンエンタングルメントを含む柔軟な三部構造エンタングルメントを生成することができる。
さらに、最適二部分節と三部分節の絡み合いは、パラメータのチューニングによって達成できる。
さらに,マグノン-光子結合の工学的手法によりすべての絡み合いを向上できることが示され,生存温度内の浴槽温度に対して堅牢であることが証明された。
さらに, 崩壊速度の悪いマグノンによって, 光学的絡み合いを保護したり, 復元したりできるのに対し, 他の絡み合いは著しく減少することがわかった。
その結果,ハイブリッドキャビティ-マグノン光力学における波長可変量子効果の探索と制御のための新しい手法が提案されていることが示唆された。
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