論文の概要: Generated multi-transparency windows, Fano resonances, and slow/fast light in an opto-magnomechanical system through magnon Squeezing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.05442v1
- Date: Mon, 07 Jul 2025 19:48:19 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-09 16:34:37.324011
- Title: Generated multi-transparency windows, Fano resonances, and slow/fast light in an opto-magnomechanical system through magnon Squeezing
- Title(参考訳): マグノンスクイーズ法による光磁気力学系における多重透過窓、ファノ共鳴、低速光の発生
- Authors: M'bark Amghar, Mohamed Amazioug,
- Abstract要約: 本研究は, ハイブリッドオポマグノメカニカルシステムにおけるマグノメカニカルな透過性, ファノ共鳴, 遅い・速い光現象に関する理論的研究である。
光子、フォノン、マグノン、および空洞内のマイクロ波間の相互作用は、光学的誘起透明性(OMIT)、磁気力学的誘起透明性(MMIT)、およびマグノン誘起透明性(MIT)を引き起こす。
- 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: This study presents a theoretical investigation of magnomechanically induced transparency, Fano resonance, and slow/fast light phenomena within a hybrid optomagnomechanical system. The system consists of a mechanical membrane within a cavity and a ferrimagnetic crystal with a magnon squeezing mode that couples directly to a microwave cavity mode through magnetic dipole interaction and indirectly to an optical cavity through the crystal's deformation displacement. The optical cavity is influenced by the mechanical displacement, which is driven by magnetostrictive forces through radiation pressure. The interactions among photon, phonons, magnons, and microwave within the cavity give rise to optomechanically induced transparency (OMIT), magnomechanically induced transparency (MMIT) and magnon-induced transparency (MIT). We analyze how the presence of magnon squeezing modifies the absorption and dispersion properties of the optical spectrum. Additionally, the emergence of Fano resonance via photon-phonon coupling in the presence of the magnon squeezing is examined. By tuning the microwave-magnon interactions and the magnon squeezing parameters, we enhance slow/light effects. Our results aim to contribute to the development of quantum information processing technologies.
- Abstract(参考訳): 本研究は, ハイブリッドオポマグノメカニカルシステムにおけるマグノメカニカルな透過性, ファノ共鳴, 遅い・速い光現象に関する理論的研究である。
このシステムは、キャビティ内の機械膜と、磁気双極子相互作用によってマイクロ波キャビティモードに直接結合し、結晶の変形変形によって光学キャビティに間接的に結合するマグノンスクイーズモードのフェライト結晶からなる。
光学キャビティは、放射圧によって磁歪力によって駆動される機械的変位に影響される。
共振器内の光子、フォノン、マグノン、マイクロ波間の相互作用は、光学的誘起透明性(OMIT)、磁気力学的誘起透明性(MMIT)、およびマグノン誘起透明性(MIT)を引き起こす。
我々は、マグノンスクイーズの存在が光スペクトルの吸収と分散特性をどのように変化させるかを分析する。
また, マグノンスクイーズ存在下でのフォトン-フォノンカップリングによるファノ共鳴の出現について検討した。
マイクロ波-マグノン相互作用とマグノンスクイーズパラメータを調整することにより、スロー・ライト効果を高める。
本研究の目的は,量子情報処理技術の発展に寄与することである。
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