論文の概要: External Control over Magnon-Magnon Coupling in a Two-Dimensional Array of Square Shaped Nanomagnets
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.06849v1
- Date: Mon, 11 Nov 2024 10:33:50 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-12 14:07:51.077559
- Title: External Control over Magnon-Magnon Coupling in a Two-Dimensional Array of Square Shaped Nanomagnets
- Title(参考訳): 正方形ナノ磁石の二次元配列におけるマグノン-マグノン結合の外部制御
- Authors: Swapnil Barman, Pratap Kumar Pal, Rajib Kumar Mitra,
- Abstract要約: この研究は、2次元のNi80Fe20正方形ナノマグネットのアレイ内での可変マグノン-マグノンカップリングを解明する。
このシステムにおける結合強度を変調する能力は、フレキシブルで適応的なマグノンデバイスを開発する可能性を強調している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: The field of hybrid magnonics has gained significant momentum in recent years, driven by its potential to enable coherent information transfer and quantum transduction. This study delves into the tunable magnon-magnon coupling within a two-dimensional array of Ni80Fe20 (Permalloy) square nanomagnets by modulating its internal magnetic field configuration. Using a broadband ferromagnetic resonance (FMR) spectroscopy, we systematically investigate the influence of the orientation of external magnetic field and microwave power on the coupling properties. Our findings reveal a pronounced anticrossing behavior, indicative of robust magnon-magnon coupling, whose strength can be tuned through both static and dynamic external parameters. The ability to modulate coupling strengths in this system highlights its potential for developing flexible and adaptive magnonic devices, crucial for future applications in quantum information processing and spintronic technologies. This work not only broadens the understanding of magnon-magnon interactions in complex geometries but also opens new avenues for the design of next-generation quantum magnonic systems.
- Abstract(参考訳): 近年、ハイブリッドマグノニクスの分野は、コヒーレントな情報伝達と量子トランスダクションを可能にする可能性によって、大きな勢いを増している。
本研究では,2次元のNi80Fe20(Permalloy)正方形ナノマグネット内のマグノン-マグノンカップリングを内部磁場形状を変調して解析した。
ブロードバンド強磁性共鳴(FMR)分光法を用いて、外部磁場とマイクロ波パワーの配向が結合特性に及ぼす影響を系統的に検討する。
以上の結果から,強いマグノン-マグノンカップリングを示す抗交差挙動が明らかとなり,その強度は静的パラメータと動的外部パラメータの両方で調整できることがわかった。
このシステムにおける結合強度を変調する能力は、量子情報処理やスピントロニクス技術における将来の応用に欠かせない、フレキシブルで適応的なマグノンデバイスを開発する可能性を強調している。
この研究は、複雑な幾何学におけるマグノン-マグノン相互作用の理解を広げるだけでなく、次世代の量子マグノン系の設計のための新たな道を開く。
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