論文の概要: $\mathcal{PT}$ Symmetric Non-Hermitian Cavity Magnomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.16098v1
- Date: Sun, 23 Jun 2024 13:00:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-25 19:04:12.762511
- Title: $\mathcal{PT}$ Symmetric Non-Hermitian Cavity Magnomechanics
- Title(参考訳): $\mathcal{PT}=対称非エルミートキャビティマグノメカニクス
- Authors: Yu Chengyong, Kashif Ammar Yasir,
- Abstract要約: 我々は、外磁場によって駆動される強磁性YIG球からなるハイブリッド非エルミートキャビティマグ力学のPT対称挙動を設計し、探索する。
外磁場はマグノンの集合的な機械的モードを励起し、後にキャビティモードを励起し、キャビティマグノンと光子を結合させる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We design and explore PT-symmetric behavior of a hybrid non-Hermitian cavity magnomechanics consisting of a ferromagnetic YIG sphere driven by external magnetic field. Non-Hermicity is engineered by using a traveling field directly interacting with YIG. The external magnetic field excites collective mechanical modes of magnons, which later excites cavity mode leading to a coupling between cavity magnons and photons. The magnomechanical interaction of the system also excites phonon and couple them to the system. By computing eigenvalue spectrum, we demonstrate the occurrence of three-order exceptional point emerge with the increase of magnon-photon coupling at a specific incidence angle of traveling field. We illustrate the unique bi-broken and uni-protected PT-symmetry regions in eigenvalue spectrum unlike previously investigated non-Hermitian system, which can be tuned with gain and loss configuration by manipulating ratio between traveling field strength and magnon-photon coupling. Interestingly, protected PT-symmetry only exists on the axis of exceptional point. We further show that the PT-symmetry can only be govern at two angle of incident of traveling field. However, later, by performing stability analysis, we illustrate that the system is only stable at $\pi/2$ and, on all other angles, either the system is non-PT-symmetric or it is unstable. Furthermore, we govern the parametric stability conditions for the system and, by defining stablity parameter, illustrate the stable and unstable parametric regimes. Our finding not only discusses a new type of PT-symmetric system, but also could act as foundation to bring cavity magnomechanics to the subject of quantum information and process.
- Abstract(参考訳): 我々は、外磁場によって駆動される強磁性YIG球からなるハイブリッド非エルミートキャビティマグ力学のPT対称挙動を設計し、探索する。
非Hermicityは、YIGと直接対話する走行場を用いて設計される。
外磁場はマグノンの集合的な機械的モードを励起し、後にキャビティモードを励起し、キャビティマグノンと光子を結合させる。
系のマグノメカニカル相互作用もまたフォノンを励起し、それらをシステムに結合する。
固有値スペクトルを計算することにより、走行場の特定の入射角におけるマグノン光子カップリングの増加に伴う3次例外点の発生を実証する。
従来検討されていた非エルミタン系とは異なり,固有値スペクトルにおける固有値領域の2次元及び1次元保護されたPT対称性領域を,走行場強度とマグノン光子カップリングの比を演算することにより,利得と損失の調整を行うことができる。
興味深いことに、PT対称性は例外点の軸にしか存在しない。
さらに、PT対称性は、走行場の入射の2つの角度でしか支配できないことを示す。
しかし、その後、安定性解析を行うことで、システムは$\pi/2$でのみ安定であり、他のすべての角度において、システムは非PT対称であるか不安定であるかを示す。
さらに,本システムにおけるパラメトリック安定条件を規定し,安定度パラメータを定義することにより,安定度と不安定なパラメトリック状態を示す。
我々の発見は、新しいタイプのPT対称システムについて議論するだけでなく、空洞磁気力学を量子情報やプロセスの主題に持ち込む基盤としても機能する可能性がある。
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