論文の概要: Macroscopic entanglement between localized domain walls inside a cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.03450v1
- Date: Tue, 05 Aug 2025 13:50:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-06 18:18:55.991191
- Title: Macroscopic entanglement between localized domain walls inside a cavity
- Title(参考訳): 空洞内の局所的な領域壁間のマクロな絡み合い
- Authors: Rahul Gupta, Huaiyang Yuan, Himadri Shekhar Dhar,
- Abstract要約: 絡み合いは、空洞光子とピン付きドメイン壁の2つのマクロな集合モードの間の効果的な光学的相互作用によって媒介される。
ピン止め電位と光駆動周波数を制御することにより、安定な安定状態の絡み合いはミリケルビン温度範囲を超えて生き残ることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 10.042683072820397
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present a scheme for generating stable and tunable entanglement between two localized Bloch domain walls in nanomagnetic strips kept inside a chiral optical cavity. The entanglement is mediated by the effective optomechanical interaction between the cavity photons and the two macroscopic, collective modes of the pinned domain walls. By controlling the pinning potential and optical driving frequency, the robust, steady-state entanglement between the two macroscopic domain walls can survive beyond the typical milli-Kelvin temperature range.
- Abstract(参考訳): キラル光学キャビティ内に保持されたナノ磁気ストライプにおける2つの局所的ブロッホ領域壁間の安定かつ可変な絡み合いを生成する手法を提案する。
絡み合いは、空洞光子とピン付きドメイン壁の2つのマクロな集合モードの間の効果的な光学的相互作用によって媒介される。
ピン止め電位と光駆動周波数を制御することにより、2つの巨視的領域壁の間の頑健で定常な絡み合いは、ミリケルビン温度範囲を超えて生き残ることができる。
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