論文の概要: Cooling and Squeezing a Microwave Cavity State with Magnons Using a Beam Splitter Interaction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.00160v1
- Date: Mon, 30 Sep 2024 19:07:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-05 10:14:04.778674
- Title: Cooling and Squeezing a Microwave Cavity State with Magnons Using a Beam Splitter Interaction
- Title(参考訳): ビームスプリッタ相互作用を用いたマグノンによるマイクロ波キャビティ状態の冷却とスクイーズ
- Authors: Qin Xu, Gregory D. Fuchs,
- Abstract要約: マグノンと2次元マイクロ波キャビティモードの間に有意なビームスプリッタ相互作用(XZ結合)を実現するための2つのジオメトリを提案する。
マイクロ波共振器減衰率よりもバックアクション減衰(反減衰)率が大きいだけでなく、共振器の量子スクイーズも達成できることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.963764643658447
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose two geometries to realize a significant beam splitter interaction (XZ coupling) between magnons and a 2D microwave cavity mode. In both setups the cavity is analogous to the mechanical oscillator in a conventional optomechanical setup. The backaction effects are calculated with realistic experimental parameters. The analytical results show that we can not only make the backaction damping (anti-damping) rate larger than the bare microwave resonator damping rate, but that we can also achieve quantum squeezing of the resonator where the uncertainty in one quadruture (charge or current) is smaller than its zero point fluctuation.
- Abstract(参考訳): マグノンと2次元マイクロ波キャビティモードの間に有意なビームスプリッタ相互作用(XZ結合)を実現するための2つのジオメトリを提案する。
どちらのセットアップでも、キャビティは従来のオプティメカルセットアップの機械振動子と類似している。
バックアクション効果は現実的な実験パラメータで計算される。
解析結果から, マイクロ波共振器の減衰速度よりもバックアクション減衰(反減衰)率を大きいものにできるだけでなく, 1つの四角形(電荷または電流)の不確かさが0点揺らぎよりも小さい共振器の量子スクイーズを実現することができることがわかった。
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