論文の概要: Tunable Entangling and Steering of Ferrimagnetic Magnons via an OptoMagnoMechanical Ring
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.13117v1
- Date: Thu, 17 Apr 2025 17:36:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-18 14:36:12.611692
- Title: Tunable Entangling and Steering of Ferrimagnetic Magnons via an OptoMagnoMechanical Ring
- Title(参考訳): 光磁気メカニカルリングによる強磁性マグノンの可変エンタングリングとステアリング
- Authors: Ziyad Imara, Isaac Pérez Castillo, Khadija El Anouz, Abderahim El Allati,
- Abstract要約: マイクロ波をオプティマグニックリングキャビティに注入することにより,空間的に分離した2つの磁性YIG結晶を接合する手法を提案する。
提案したオポマグノメカニカル構成は、磁歪誘起の機械的変位と放射圧による光学的キャビティとの結合を利用する。
解析の結果,マグノンの絡み合いは同一のマグノメカニカルカップリングに対して消滅するが,熱ゆらぎに対して頑健であることが判明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Recently, magnomechanical systems have emerged as promising platforms for quantum technologies, exploiting magnon-photon-phonon interactions to store high-fidelity quantum information. In this paper, we propose a scheme to entangle two spatially separated ferrimagnetic YIG crystals by injecting a microwave field into an optomagnonic ring cavity. The proposed optomagnomechanical configuration utilizes the coupling between magnetostriction-induced mechanical displacements and the optical cavity via radiation pressure. Magnons - collective spin excitations in macroscopic ferromagnets - are directly driven by an electromagnetic field. We demonstrate the generation of macroscopic magnon entanglement by exciting the optical cavity with a red detuned microwave field and the YIG crystals with a blue detuned field. Our analysis reveals that magnon entanglement vanishes for identical magnomechanical couplings but remains robust against thermal fluctuations. The magnon modes entangled in two ferrimagnetic crystals represent genuine macroscopic quantum states with potential applications in the study of macroscopic quantum mechanics and quantum information processing based on magnonics. The configuration is based on experimentally accessible parameters, providing a feasible route of quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 近年、マグノメカニカルシステムは量子技術の有望なプラットフォームとして登場し、マグノン-フォトン-フォノン相互作用を利用して高忠実な量子情報を格納している。
本稿では,マイクロ波を光電子環空洞に注入することにより,空間的に分離した2つの磁性YIG結晶を接合する手法を提案する。
提案したオポマグノメカニカル構成は、磁歪誘起の機械的変位と放射圧による光学的キャビティとの結合を利用する。
マクロな強磁性体の集団スピン励起であるマグノンは、電磁場によって直接駆動される。
我々は,光共振器の光共振器を赤脱着マイクロ波場,YIG結晶を青脱着磁場で刺激することにより,マクロマグノンの絡み合いの発生を実証した。
解析の結果,マグノンの絡み合いは同一のマグノメカニカルカップリングに対して消滅するが,熱ゆらぎに対して頑健であることが判明した。
2つの強磁性結晶に絡み合ったマグノンモードは、真のマクロ量子状態を表し、マグノニクスに基づくマクロ量子力学と量子情報処理の研究に潜在的に応用される可能性がある。
この構成は実験的にアクセス可能なパラメータに基づいており、量子技術の実現可能なルートを提供する。
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