論文の概要: Generating three transparency windows, Fano-resononce and slow/fast light in magnomechanical system through an auxiliary microwave cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.11535v1
- Date: Tue, 15 Apr 2025 18:09:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-17 14:39:16.267024
- Title: Generating three transparency windows, Fano-resononce and slow/fast light in magnomechanical system through an auxiliary microwave cavity
- Title(参考訳): 補助マイクロ波空洞によるマグノメカニクス系におけるファノ共鳴とスロー・ファスト光の3つの透過窓の生成
- Authors: M'bark Amghar, Noura Chabar, Mohamed Amazioug, Amjad Sohail Shah,
- Abstract要約: ハイブリッドキャビティマグノメカニカルシステムにおいて,マグノメカニカル誘導透過(MMIT)現象,ファノ共鳴,低速光効果について検討した。
ファノ共鳴現象の背後にあるメカニズムについて解説する。
また, 原子-光子結合強度の調整により, 遅い光分布が減少することを示した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: In this paper, we propose a theoretical scheme to investigate the magnomechanically induced transparency (MMIT) phenomenon, Fano resonances, and slow/fast light effects in a hybrid cavity magnomechanical system. The magnomechanical system consists of two cavities: the principal cavity contains two ferromagnetic yttrium iron garnet (YIG) spheres, and the auxiliary cavity contains an atomic assembly. These two cavities are connected via photon tunneling, with the principal cavity being driven by two electromagnetic fields. The photon-magnon and phonon-magnon couplings are responsible for the magnon-induced transparency (MIT) and MMIT observed in the probe output spectrum. Furthermore, we examine the impacts of tunneling coupling, atom-photon coupling, and the magnetic field on the absorption, dispersion, and transmission spectra. We provide an explanation of the mechanism behind the Fano resonance phenomenon. Additionally, we address the phenomenon of slow and light propagation. Moreover, we demonstrate that group delay of the probe field can be improved by increasing photon tunneling strength. We also show that the slow light profile is decreased by adjusting the atom-photon coupling strength. This model is experimentally feasible. We hope these findings have the potential to be applied to the processing of quantum information and communication.
- Abstract(参考訳): 本稿では, ハイブリッドキャビティマグノメカニカルシステムにおいて, マグノメカニカル誘導透過(MMIT)現象, ファノ共鳴, スロー・ファスト光効果を解析するための理論的手法を提案する。
主空洞は2つの強磁性イットリウム鉄ガーネット(YIG)球体を含み、補助空洞は原子集合体を含む。
これら2つの空洞は光子トンネルによって接続され、主空洞は2つの電磁場によって駆動される。
フォトン-マグノンとフォノン-マグノンカップリングは、プローブ出力スペクトルで観測されるマグノン誘起透明性(MIT)とMIMに寄与する。
さらに, トンネル結合, 原子-光子結合, 磁場が吸収, 分散, 透過スペクトルに及ぼす影響について検討した。
ファノ共鳴現象の背後にあるメカニズムについて解説する。
さらに,光の伝搬が遅い現象に対処する。
さらに、光子トンネル強度を増大させることにより、プローブ場の群遅延を改善することができることを示した。
また, 原子-光子結合強度の調整により, 遅い光分布が減少することを示した。
このモデルは実験的に実現可能である。
これらの発見が量子情報処理や通信に応用できる可能性を持っていることを願っている。
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