論文の概要: Explosive growth of bistability in a cavity magnonic system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.07605v1
- Date: Mon, 12 May 2025 14:27:44 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-13 20:21:49.42699
- Title: Explosive growth of bistability in a cavity magnonic system
- Title(参考訳): キャビティマグノニクス系におけるバイスタビリティの爆発的成長
- Authors: Meng-Xia Bi, Huawei Fan, Wenting Wu, Jing-Jing He, Ming-Liang Hu, Xiao-Hong Yan,
- Abstract要約: 磁気非線形性を考慮したキャビティマグノニクス系における不安定性の爆発的成長について検討した。
我々の研究は、非線形空洞マグノニクス系の隠れ側で光を遮蔽し、空洞スピントロニクスデバイスに潜在的な応用を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.396406461086233
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We conduct a theoretical investigation into explosive growth of bistability in a cavity magnonic system incorporating magnetic nonlinearity. In this system, the coupling between the magnon and photon generates the cavity magnon polaritons. When driving the photon-like polariton mode, the bistability can undergo a sudden transition with the increase of the driving power, resulting in an explosive growth of the bistable region by several times. Conversely, driving the magnon-like polariton mode only gives rise to normal bistability. This depends on whether the minimum driving power required to generate the bistability is non-monotonic with respect to the driving frequency. In addition, despite driving only the photon-like polariton mode, the photon- and magnon-like polariton modes can show simultaneous explosive growth of the bistability in microwave transmission, owing to the light-matter interaction. Our research sheds light on the hidden side of the nonlinear cavity magnonic system and provides a potential application for cavity spintronic devices founded on this novel feature.
- Abstract(参考訳): 磁気非線形性を考慮したキャビティマグノニクス系における爆発的安定性成長に関する理論的研究を行う。
この系では、マグノンと光子の結合はキャビティマグノン分極を生成する。
光子のような偏光子モードを駆動する場合、不安定性は駆動力の増加とともに突然遷移し、不安定な領域が数回爆発的に成長する。
逆に、マグノンのような偏光子モードの駆動は、通常の不安定性を引き起こすだけである。
これは、不安定性を生成するために必要な最小駆動電力が、駆動周波数に関して単調であるかどうかに依存する。
さらに、光子様偏光子モードのみを駆動するにもかかわらず、光子様偏光子モードとマグノン様偏光子モードは、光-物質相互作用のため、マイクロ波伝送における不安定性の同時爆発的な成長を示す。
我々の研究は、非線形キャビティマグノニクス系の隠れた側面に光を当て、この特徴に基づくキャビティ・スピントロニクス装置の潜在的な応用を提供する。
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