論文の概要: Phase-Sensitive Enhanced Absorption, Transmission and Slow Light in a Cross-cavity Magnomechanical System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.05272v1
- Date: Fri, 07 Feb 2025 19:06:44 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-11 14:31:22.630268
- Title: Phase-Sensitive Enhanced Absorption, Transmission and Slow Light in a Cross-cavity Magnomechanical System
- Title(参考訳): クロスキャビティマグノメカニクス系における位相感度増強吸収・透過・スローライト
- Authors: Amjad Sohail, Hazrat Ali, K. B. Emale, Mohamed Amazioug, Rizwan Ahmed,
- Abstract要約: 2つのプローブ場の相対位相は、出力場の吸収スペクトルとグループ遅延の両方に圧倒的な影響を及ぼす可能性がある。
マグノン-フォトン結合とマグノン-フォノン結合の組合せ効果は、相対位相変調とともに、現在の系におけるプローブ場の挙動をサブルミナルからスーパールミナルに切り替える助けとなる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.23301643766310368
- License:
- Abstract: We theoretically propose a scheme to explore the magnetically and magnomechanically induced transparency phenomena in a cross-cavity magnomechanical system, focusing on the role of relative phase and the intensity of the two probing fields in enhancing the absorption and transmission spectra and manipulating the group delay of the transmitted light. Interestingly, the relative phase of the two probe fields could have overwhelming effects on both the absorption spectrum and the group delay of the output field. Tuning the relative phase and amplitude of the probe fields can suppress or enhance the absorption and transmission spectra. The combined effect of the magnon-photon and magnon-phonon couplings, along with relative phase modulations, helps to switch the probe field's behavior from subluminal to superluminal in the current system. The current study offers a straightforward and practical approach, demonstrating the capability to employ the relative phase for the modulation of microwave signals within the cavity magnomechanical system, providing insights for the design of information transduction and quantum sensing.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 磁気及び磁気力学的に誘起される透過現象を相互キャビティマグノメカニクス系で探索し, 吸収・透過スペクトルの増大と透過光のグループ遅延の操作における相対位相と2つのプローブ場の強度に焦点をあてる手法を提案する。
興味深いことに、2つのプローブ場の相対位相は、出力場の吸収スペクトルとグループ遅延の両方に圧倒的な影響を及ぼす可能性がある。
プローブ場の相対位相と振幅を調整すれば、吸収スペクトルや透過スペクトルを抑制または増強することができる。
マグノン-フォトン結合とマグノン-フォノン結合の組合せ効果は、相対位相変調とともに、現在の系におけるプローブ場の挙動をサブルミナルからスーパールミナルに切り替える助けとなる。
この研究は、空洞磁気力学系におけるマイクロ波信号の変調に相対位相を利用する能力を示し、情報伝達と量子センシングの設計に関する洞察を提供する、単純で実践的なアプローチを提供する。
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