論文の概要: Barnett effect boosted nonreciprocal entanglement and EPR-steering in magnomechanics in the presence of coherent feedback loop
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.09590v1
- Date: Sun, 13 Jul 2025 11:47:58 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-15 18:48:23.56647
- Title: Barnett effect boosted nonreciprocal entanglement and EPR-steering in magnomechanics in the presence of coherent feedback loop
- Title(参考訳): コヒーレントフィードバックループの存在下でのマグノメカニクスにおけるバーネット効果の非相互絡み合いとEPRステアリング
- Authors: Noura Chabar, Mohamed Amazioug,
- Abstract要約: 本研究では,非対称なアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼンステアリングを実現し,ハイブリッドシステム内での非相互量子相関を創出し,絡み合いを高める実験手法を提案する。
このシステムは、磁歪によるマグノン-フォノン結合を示すイットリウム鉄ガーネット(YIG)球体と、光学的ささやきのモードを備えたシリカ球体を統合する。
ビームスプリッタの反射率の調整は、定常的な量子ステアリングと絡み合いを高め、熱雑音を効果的に抑制できることを実証する。
- 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: We propose an experimental scheme for enhancing entanglement, achieving asymmetric Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) steering, and creating nonreciprocal quantum correlations within a hybrid system. This system integrates a yttrium iron garnet (YIG) sphere, which exhibits magnon-phonon coupling via magnetostriction, with a silica sphere featuring optomechanical whispering-gallery modes. By tuning the Barnett effect through the magnetic field direction, our system enables controllable asymmetric EPR steering and nonreciprocal entanglement between both directly and indirectly coupled modes. We demonstrate that adjusting the reflectivity of a beam splitter can boost stationary quantum steering and entanglement, effectively countering thermal noise. This approach allows for the generation of multipartite entanglement and both one-way and two-way steering. The proposed system is experimentally feasible and holds significant promise for various quantum information applications.
- Abstract(参考訳): 本研究では,非対称なアインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン(EPR)ステアリングを達成し,ハイブリッドシステム内での非相互量子相関を創出し,絡み合いを高める実験手法を提案する。
このシステムは、磁歪によるマグノン-フォノン結合を示すイットリウム鉄ガーネット(YIG)球体と、光学的ささやきのモードを備えたシリカ球体を統合する。
磁場方向にバーネット効果を調整することにより、制御可能な非対称EPRステアリングと直接および間接結合モード間の非相互絡み合わせを可能にする。
ビームスプリッタの反射率の調整は、定常的な量子ステアリングと絡み合いを高め、熱雑音を効果的に抑制できることを実証する。
このアプローチは、複数粒子の絡み合いと一方方向と両側方向の両方のステアリングを生成することができる。
提案システムは実験的に実現可能であり,様々な量子情報応用に有意な可能性を秘めている。
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