論文の概要: Enhanced cooling via self-Kerr nonlinearity in cavity-magnomechanical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.06484v1
- Date: Tue, 08 Apr 2025 23:12:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-17 21:52:49.083271
- Title: Enhanced cooling via self-Kerr nonlinearity in cavity-magnomechanical system
- Title(参考訳): キャビティ-磁気力学系における自己Kerr非線形性による冷却の促進
- Authors: Jiate Xu, Xinqian Cui, Guolong Li,
- Abstract要約: 最近の研究では、磁気球の中心-質量運動がマグノン-キャビティカップリングによって冷却できることが判明した。
本研究では,マグノンモードの自己Kerr非線形性を生かして,冷却性能の向上を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cooling massive oscillators to quantum ground state is a key step for their precise control and quantum application. Recent work found that the center-of-mass motion of a levitated magnetic sphere can be cooled via magnon-cavity coupling. In this work, we demonstrate that a enhanced cooling can be realized by exploiting self-Kerr nonlinearity of magnon mode, observed in a ferrimagnetic yttrium-iron-garnet (YIG) sphere. By means of proper pump driving, the self-Kerr nonlinearity is mapped into degenerate magnon squeezing, leading to considerable enhancement of cooling via optimizing system parameters. Moreover, this Kerr nonlinear effect also brings enhanced cooling in the sideband-unresolved regime where the mechanical frequency is smaller than the cavity decay rate. These results provide new way to quantum technologies in terms of storage schemes and ultrasensitive measurements.
- Abstract(参考訳): 巨大な振動子を量子基底状態に冷却することは、その精密制御と量子応用の鍵となるステップである。
最近の研究では、磁気球の中心-質量運動がマグノン-キャビティカップリングによって冷却できることが判明した。
本研究では,磁気イットリウム-鉄-ガーネット(YIG)球面で観測されたマグノンモードの自己Kerr非線形性を利用して,高強度冷却を実現することを実証する。
適切なポンプ駆動により、自己カーの非線形性は縮退したマグノンスクイーズにマッピングされ、システムのパラメータを最適化することで冷却が大幅に向上する。
さらに、このカー非線形効果は、キャビティ崩壊速度よりも機械周波数が小さいサイドバンド未解決状態の冷却を増強する。
これらの結果は、ストレージスキームと超感度測定の観点から、量子技術に新しい方法を提供する。
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