論文の概要: Light Drag in a Cavity Magnomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.09751v1
- Date: Wed, 12 Mar 2025 18:50:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-14 15:50:54.709602
- Title: Light Drag in a Cavity Magnomechanics
- Title(参考訳): キャビティマグノメカニクスにおけるライトドラッグ
- Authors: Amjad Sohail, Hazrat Ali, Khalid Naseer, Rizwan Ahmed,
- Abstract要約: 光引きずり」は、光の軌跡が動く媒質を移動するときにどのように変化するかを記述する。
この現象は、量子ゲート操作で広く使われている非常に遅い光の速度を正確に検出するのに役立つ。
マグノメカニクス系における光引き込み効果の存在が提案されたのはこれが初めてである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.24999074238880484
- License:
- Abstract: The term "light dragging" describes how the trajectory of light changes as it travels through a moving medium. This phenomenon facilitates the precise detection of incredibly slow speeds of light, which is widely used in quantum gate operations, state transfer, and quantum memory implementations, etc. To the best of our knowledge, this is the first time we have proposed the existence of a light-dragging effect in a magnomechanical system (MMS). The origin of this crucial element stems from nonlinear dipole and magnetostrictive interactions in MMS. Magnomechanical characteristics such as magnon-photon and magnon-phonon couplings have a strong impact on both refractive and group index profile spectra. We also explore that lateral light drag shows a strong dependence on detuning by altering the amplitude and direction of the translational velocity. This enabled us to alter the light's propagation within the magnomechanical system from superluminal to subluminal and vice versa by adjusting the probe's detuning. The ability to control and manipulate the light drag through the MMS could be helpful in designing novel devices with improved functionality at the microscopic scale.
- Abstract(参考訳): 光の引きずり」という用語は、光の軌跡が動く媒体を通過するときにどのように変化するかを表す。
この現象は、量子ゲート演算、状態転送、量子メモリ実装などに広く用いられている、驚くほど遅い光の速度の正確な検出を促進する。
我々の知る限りでは、マグノメカニカルシステム(MMS)における光抵抗効果の存在が提案されたのはこれが初めてである。
この重要な元素の起源は、MMSにおける非線形双極子と磁歪相互作用に由来する。
マグノンフォトンやマグノンフォノンカップリングなどのマグノメカニクス特性は屈折スペクトルとグループ指数スペクトルの両方に強い影響を与える。
また、横方向の光のドラッグは、翻訳速度の振幅と方向を変化させることで、変形に強く依存することを示した。
これにより、マグノメカニカル・システム内の光の伝搬を超光速から超光速に変化させることができ、その逆もプローブの変形を調整することで行うことができる。
MMSを通して光のドラッグを制御し操作する能力は、顕微鏡スケールで機能を改善した新しいデバイスを設計するのに有用である。
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