論文の概要: Unveiling Magnon-Magnon Coupling and Its Dynamic Control in Nanomagnets
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.11181v1
- Date: Sun, 15 Dec 2024 13:21:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-17 13:54:21.812368
- Title: Unveiling Magnon-Magnon Coupling and Its Dynamic Control in Nanomagnets
- Title(参考訳): マグノン-マグノン結合の解離とナノマグネットの動的制御
- Authors: Siddhesh Sharad Kashid, Sachin Verma, Abhishek Maurya, Manjushree Maity, Kuldeep Kumar Shrivastava, Rajeev Singh, Biswanath Bhoi,
- Abstract要約: 楕円形マグノンナノディスク内で励起される様々なマグノンモード間の相互作用を数値解析する。
MMCの結果として、この反交差現象を説明する包括的な理論的枠組みが提示された。
我々の数値と理論の組み合わせは、MCCに新たな洞察を与え、量子マグノニクスとマグノンベースの量子情報技術の分野を著しく前進させた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Hybrid magnonics, exploring the coupling between magnons and quantum systems, is an exciting field for developing next-generation information technologies. Achieving a strong and tunable magnon-magnon coupling (MMC) in confined nanomagnets is crucial for the on-chip integration of these hybrid systems and advancing the field. In this work, we numerically investigate the interactions between different magnon modes excited within an elliptical magnonic nano-disc (EMND), demonstrating an anti-crossing effect in the dispersion spectra. A comprehensive theoretical framework was presented that explains this anti-crossing phenomenon as a result of MMC and provide estimates for the strength of the coupling (g). Furthermore, we show that this intermodal coupling can be tuned from a strong coupling regime (g = 300 MHz) to a weak coupling regime by varying the direction of the external magnetic field and the intrinsic properties of the EMND. Our combined numerical and theoretical findings offer new insights into MMC, significantly advancing the field of quantum magnonics and magnon-based quantum information technology.
- Abstract(参考訳): ハイブリッドマグノニクス(Hybrid Magnonics)は、マグノンと量子システムの間の結合を探求し、次世代情報技術を開発するためのエキサイティングな分野である。
これらのハイブリッドシステムのオンチップ統合と磁場の進行には、閉じ込められたナノマグネットにおける強で調整可能なマグノン-マグノンカップリング(MMC)の達成が不可欠である。
本研究では、楕円型マグノンナノディスク(EMND)内で励起される様々なマグノンモード間の相互作用を数値解析し、分散スペクトルにおける反交差効果を示す。
MMCの結果として、この反交差現象を説明する包括的な理論的枠組みが提示され、結合の強さ(g)を推定した。
さらに、この相互結合は、強結合状態(g = 300MHz)から弱結合状態へ、外部磁場の方向とEMNDの固有特性を変化させることで調整可能であることを示す。
我々の数値と理論の組み合わせは、MCCに新たな洞察を与え、量子マグノニクスとマグノンベースの量子情報技術の分野を著しく前進させた。
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