論文の概要: Controllable Non-reciprocity in Multi-sphere Loaded Chiral Resonator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.22230v1
- Date: Fri, 27 Jun 2025 13:47:41 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-30 21:12:23.22147
- Title: Controllable Non-reciprocity in Multi-sphere Loaded Chiral Resonator
- Title(参考訳): マルチスフィア装荷キラル共振器における制御可能な非整合性
- Authors: Maxime Ardisson, Guillaume Bourcin, Julien Haumant, Romain Lebrun, Isabella Boventer, Vincent Castel,
- Abstract要約: キャビティマグノニクスにおける制御可能な非相反性により、プログラム可能なアイソレータ、サーキュレータ、RFスイッチの開発が可能となり、性能が向上した。
開発は、より汎用的でスケーラブルな情報処理システムへの道を開くかもしれない。
- 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: Cavity magnonics explores the hybridization of photons and magnons within microwave resonators. One of the hallmarks of these systems is their ability to exhibit non-reciprocity, which is a key feature for radio frequency (RF) applications. One way to control non-reciprocal behaviors in cavity magnonics is the design of chiral cavities that allow selective coupling between photons and magnons depending on their polarization. However, a built-in chiral platform to harness and control non-reciprocity remains to be achieved. Here, we experimentally demonstrate controllable non-reciprocity (with an absolute isolation ratio reaching 46 dB) in a chiral resonator loaded with multiple yttrium iron garnet spheres. We develop a theoretical model of the S-parameters based on input-output formalism which highlights the links between the phases occurring in the system and its non-reciprocal behavior. Controllable non-reciprocity in cavity magnonics could enable the development of programmable isolators, circulators, and RF switches with improved performance. Such developments could pave the way toward more versatile and scalable information processing systems.
- Abstract(参考訳): キャビティ・マグノニクスはマイクロ波共振器内の光子とマグノンのハイブリッド化を探索する。
これらのシステムの特徴の1つは、無線周波数(RF)アプリケーションにおいて重要な特徴である非相互性を示す能力である。
キャビティマグノニクスにおける非相互挙動を制御する方法の1つは、光子とマグノンの偏光による選択的結合を可能にするキラルキャビティの設計である。
しかし、非相互性を利用して制御するための内蔵のキラルプラットフォームは、まだ実現されていない。
ここでは、複数のイットリウム鉄ガーネット球を装荷したキラル共振器において、制御可能な非相互性(絶対孤立比46dB)を実験的に示す。
本研究では, 入力出力形式に基づくSパラメータの理論モデルを構築し, システム内で発生した位相と非相互挙動の関係を明らかにする。
キャビティマグノニクスにおける制御可能な非相反性により、プログラム可能なアイソレータ、サーキュレータ、RFスイッチの開発が可能となり、性能が向上した。
このような開発は、より汎用的でスケーラブルな情報処理システムへの道を開く可能性がある。
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