論文の概要: Nonreciprocal Multipartite Entanglement in a two-cavity magnomechanical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.16221v1
- Date: Sat, 25 May 2024 13:25:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-29 00:21:21.756525
- Title: Nonreciprocal Multipartite Entanglement in a two-cavity magnomechanical system
- Title(参考訳): 2キャビティマグノメカニクス系における非相互多部絡み合い
- Authors: Rizwan Ahmed, Hazrat Ali, Aamir Shehzad, S K Singh, Amjad Sohail, Marcos Céesar de Oliveira,
- Abstract要約: 2モードキャビティマグノメカティカルシステムにおける非相互多部絡みの発生手法を提案する。
以上の結果から,マグノンの自己Kerr効果は,結晶軸に沿って運動場を調整した場合に非相互性を示す二部晶の絡み合いを著しく高めることが示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.21990652930491852
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a scheme for the generation of nonreciprocal multipartite entanglement in a two-mode cavity magnomechanical system, consisting of two cross microwave (MW) cavities having an yttrium iron garnet (YIG) sphere, which is coupled through magnetic dipole interaction. Our results show that the magnon self-Kerr effect can significantly enhance bipartite entanglement, which turns out to be non-reciprocal when the magetic field is tuned along the crystallographic axis [110]. This is due to the frequency shift on the magnons (YIG sphere), which depends upon the direction of magnetic field. Interestingly, the degree of nonreciprocity of entanglement depends upon a careful optimal choice of system parameters like normalizd cavity detunings, bipartite nonlinear index $\Delta E_{K}$, self-Kerr coefficient and effective magnomechanical coupling rate $G$. In addition to bipartite entanglement, we also explored the nonreciprocity in tripartite entanglement. Our present theoretical proposal for nonreciprocity in multipartite entanglement may find applications in diverse engineering nonreciprocal devices.
- Abstract(参考訳): 磁気双極子相互作用により結合したイットリウム鉄ガーネット(YIG)球を有する2つのクロスマイクロ波(MW)キャビティからなる2モードキャビティ・マグノメカニクス系における非相互多粒子交絡の発生手法を提案する。
以上の結果から,マグノン自己Kerr効果は,結晶軸 [110] に沿って運動場を調整した場合に,非相互性を示す二部構造エンタングルメントを著しく向上させることができることが示唆された。
これは磁場の方向に依存するマグノン(YIG球)の周波数シフトに起因する。
興味深いことに、エンタングルメントの非相互性の度合いは、正規化キャビティデチューニング、二部非線形指数$\Delta E_{K}$、自己カー係数、有効マグノメカニカルカップリングレート$G$などのシステムパラメータの慎重な選択に依存する。
両部交絡に加えて,三部交絡の非相反性についても検討した。
本論では, 多部交絡における非相互性に関する理論的提案は, 多様な工学的非相互性デバイスに適用できる可能性がある。
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