論文の概要: Controlling photon-magnon coupling using another magnon
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.02463v1
- Date: Tue, 03 Jun 2025 05:28:45 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-04 21:47:35.297099
- Title: Controlling photon-magnon coupling using another magnon
- Title(参考訳): 別のマグノンを用いた光子-マグノンカップリングの制御
- Authors: Fizaan Khan, Sachin Verma, Bishwanath Bhoi, Rajeev Singh,
- Abstract要約: 平面ヘキサゴナルリング共振器上に配置されたYIGとNiFe薄膜の光子を介するマグノン-マグノン結合について検討した。
磁気膜間の直接双極子相互作用がない場合に、マグノン-マグノン相互作用の明確なシグネチャを観察する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate photon-mediated magnon-magnon coupling between spatially separated Yttrium Iron Garnet (YIG) and permalloy (NiFe) thin films placed on a planar hexagonal ring resonator. We observe clear signatures of magnon-magnon interaction in the absence of direct dipolar interaction between the magnetic films. Notably, the coupling strength between the hexagonal ring resonator and the permalloy film increases with the thickness of the YIG film, despite a fixed permalloy film thickness, suggesting the presence of an indirect interaction channel mediated by resonator photons. To support these findings, we present a theoretical model that accurately reproduces the observed transmission spectra and reveals a nontrivial interdependence between the individual coupling strengths of YIG and permalloy to the resonator. These results underscore the importance of indirect interactions and potential crosstalk pathways in designing hybrid magnonic systems and scalable quantum architectures, while demonstrating the feasibility of cost-effective, planar configurations for experimental implementation. These insights are valuable for advancing low-loss, coherent information transfer in hybrid quantum devices.
- Abstract(参考訳): 平面ヘキサゴナルリング共振器上に配置されたYIGとNiFe薄膜の光子を介するマグノン-マグノンカップリングについて検討した。
磁気膜間の直接双極子相互作用がない場合に、マグノン-マグノン相互作用の明確なシグネチャを観察する。
特に、ヘキサゴナルリング共振器とパーマロイ膜との結合強度は、固定されたパーマロイ膜厚にもかかわらずYIG膜の厚みによって増大し、共振器光子を介する間接相互作用チャネルの存在が示唆された。
これらの知見を裏付けるために、観測された透過スペクトルを正確に再現し、YIGの個々の結合強度と共振器へのパーマロイの非自明な相互依存性を明らかにする理論モデルを提案する。
これらの結果は、ハイブリッドマグノンシステムとスケーラブルな量子アーキテクチャの設計において間接的相互作用と潜在的なクロストーク経路の重要性を浮き彫りにして、コスト効率のよい平面構成が実験的実装に実現可能であることを実証している。
これらの知見は、ハイブリッド量子デバイスにおける低損失でコヒーレントな情報伝達を促進するのに有用である。
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