論文の概要: Mumax3-cQED: an extension of Mumax3 to simulate magnon-photon interactions in cavity QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.00966v1
- Date: Tue, 1 Oct 2024 18:00:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-05 00:00:02.496797
- Title: Mumax3-cQED: an extension of Mumax3 to simulate magnon-photon interactions in cavity QED
- Title(参考訳): Mumax3-cQED:空洞QEDにおけるマグノン-光子相互作用をシミュレートするためのMumax3の拡張
- Authors: Sergio Martínez-Losa del Rincón, Juan Román-Roche, Andrés Martín-Megino, David Zueco, María José Martínez-Pérez,
- Abstract要約: 現実的な磁性材料やナノ構造におけるマグノン偏光子をシミュレートするために,よく知られたマイクロ磁気パッケージ Mumax3 の拡張を提案する。
Mumax3-cQEDは、標準スピンスピン相互作用と磁気モーメントの外部空間および時間依存磁場への結合をモデル化するために、Mumax3のGPU加速機能を利用する。
ハイブリッドマグノン光状態は非平衡力学と平衡へのアプローチと同様に計算可能であることを示す。
- 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 present an extension of the well-known micromagnetic package Mumax3 to simulate magnon-polaritons in realistic magnetic materials and nanostructures. Mumax3-cQED leverages the full GPU-accelerated capabilities of Mumax3 to model standard spin-spin interactions and the coupling of magnetic moments to external space- and time-dependent magnetic fields, with the additional unique feature of including the coupling to a cavity. We validate the code against results obtained from the Dicke model in both the paramagnetic and the superradiant phases. We show that hybrid magnon-light states can be calculated, as well as the non-equilibrium dynamics and their approach to equilibrium. In addition, we demonstrate the potential of Mumax3-cQED to reproduce experimental results and design magnon-cavity experiments, including three-dimensional and coplanar waveguide resonators. The code is fully available and will be useful for designing experiments involving microscopic saturated ferromagnets as well as systems featuring spin textures such as domain walls, vortices, or skyrmions.
- Abstract(参考訳): 現実的な磁性材料やナノ構造におけるマグノン偏光子をシミュレートするために,よく知られたマイクロ磁気パッケージ Mumax3 の拡張を提案する。
Mumax3-cQEDは、標準スピンスピン相互作用と磁気モーメントの外部空間および時間依存磁場への結合をモデル化するために、Mumax3のGPUアクセラレーション機能を完全に活用する。
我々は、常磁性相と超放射相の両方においてディックモデルから得られた結果に対して符号を検証する。
ハイブリッドマグノン光状態は非平衡力学と平衡へのアプローチと同様に計算可能であることを示す。
さらに,実験結果を再現し,三次元および共平面導波路共振器を含むマグノンキャビティ実験を設計するためのMumax3-cQEDの可能性を示す。
コードは十分に利用可能であり、微視的な飽和強磁性体を含む実験や、ドメインウォール、渦、スカイミオンなどのスピンテクスチャを特徴とするシステムの設計に役立ちます。
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