論文の概要: Squeezed Magnons-Induced Nonreciprocal Entanglement in a Magnomechanical Cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.06850v1
- Date: Sat, 09 Aug 2025 06:15:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-12 21:23:28.580534
- Title: Squeezed Magnons-Induced Nonreciprocal Entanglement in a Magnomechanical Cavity
- Title(参考訳): マグノメカニカルキャビティ内におけるスクイーズドマグノンによる非相互絡み合い
- Authors: Ziyad Imara, Khadija El Anouz, İlkay Demir, Abderrahim El Allati,
- Abstract要約: 本研究では,マグノン,光子,フォノン間の非相互マクロな絡み合いを実現するための新しい理論機構を提案する。
従来の手法とは対照的に、圧縮モードの振幅と位相の正確な制御が、絡み合いの調整可能な非相互性を得るのにどう役立つかを示す。
- 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: Magnomechanical cavities offer a new frontier in quantum electrodynamics that give rise to several significant theoretical and experimental results. In this paper, we propose a novel theoretical mechanism for achieving a nonreciprocal macroscopic entanglement between magnons, photons and phonons, based on the use of an alternative squeezed magnons method. Indeed, in contrast to conventional approaches, we show how precise control of the amplitude and phase of the squeezed mode allows to obtain a tunable nonreciprocity of entanglement. The magnons resulting from the collective motion of the spin in a macroscopic ferrimagnet become coupled to the microwave photons via magnetic dipole interaction and to the phonons via magnetostrictive interaction. Moreover, we establish that the proposed scheme achieves ideal nonreciprocity, which can be optimized by cavity-magnon coupling and bath temperature control. Finally, by using the parameters that are experimentally feasible with current technologies, this work provides new perspectives for hybrid magnon-based quantum technologies.
- Abstract(参考訳): マグノメカニカルキャビティは、いくつかの重要な理論的、実験的結果をもたらす量子電磁力学の新しいフロンティアを提供する。
本稿では,代替マグノン法を用いて,マグノン,光子,フォノン間の非相互マクロな絡み合いを実現するための新しい理論機構を提案する。
実際、従来の手法とは対照的に、圧縮モードの振幅と位相の正確な制御が、絡み合いの調整可能な非相互性が得られることを示す。
マクロ磁性体におけるスピンの集合運動から生じるマグノンは、磁気双極子相互作用によってマイクロ波光子に結合し、磁歪相互作用によってフォノンに結合する。
さらに, キャビティ-マグノンカップリングと浴槽温度制御により最適化できる理想的な非相互性を実現する。
最後に、現在の技術で実験的に実現可能なパラメータを用いて、この研究はハイブリッドマグノンベースの量子技術に対する新しい視点を提供する。
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