論文の概要: Enhancing One-Way Steering and Non-Classical Correlations in Magnomechanics via Coherent Feedback
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.14139v1
- Date: Sat, 21 Sep 2024 13:30:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-07 03:22:12.050462
- Title: Enhancing One-Way Steering and Non-Classical Correlations in Magnomechanics via Coherent Feedback
- Title(参考訳): コヒーレントフィードバックによるマグノメカニクスにおけるワンウェイステアリングと非古典的相関の促進
- Authors: Hamza Harraf, Noura Chabar, Mohamed Amazioug, Rachid Ahl Laamara,
- Abstract要約: コヒーレントフィードバックは キャビティ・マグノンメカニカル・システムにおける 量子相関を強化するのに使われます
その結果,ビームスプリッタの反射パラメータの調整は量子相関を著しく向上させることが示された。
システムを検証し、絡みを検知する能力を示すことで結論付ける。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this work, we propose a theoretical scheme to explore the enhancement of quantum correlation hierarchies in a cavity magnonmechanical system via the coherent feedback tool. We use Gaussian geometric discord to quantify quantum correlations between the two magnon modes, including those beyond entanglement, in the steady state. Logarithmic negativity and Gaussian quantum steering are employed to characterize entanglement and steerability, respectively. Our results show that adjusting the beam splitter's reflective parameter can significantly enhance quantum correlations and increase their resilience to thermal noise. Moreover, we demonstrate that coherent feedback can achieve enhanced genuine tripartite entanglement among the photon, magnon \(M_1\), and phonon. These findings present promising strategies for enhancing entanglement in magnon-based systems and advancing quantum information technologies. We conclude by validating the system and demonstrating its ability to detect entanglement.
- Abstract(参考訳): 本研究では,コヒーレントフィードバックツールを用いたキャビティマグノンメカニカルシステムにおける量子相関階層の強化を理論的に検討する。
ガウス幾何学的不協和を用いて、2つのマグノンモード間の量子相関を定量化し、絡み目以外のモードを定常状態とする。
対数ネガティビティとガウス量子ステアリングは、それぞれ絡み合いとステアビリティを特徴づけるために用いられる。
その結果,ビームスプリッタの反射パラメータの調整により,量子相関が著しく向上し,熱雑音に対する耐性が向上することが示唆された。
さらに,コヒーレントフィードバックによって光子,マグノン,フォノン間の真の三部構造との絡み合いが向上できることを実証した。
これらの知見は、マグノン系システムの絡み合いを高め、量子情報技術の進歩に向けた有望な戦略を示す。
システムを検証し、絡みを検知する能力を示すことで結論付ける。
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