論文の概要: Exceptional Antimodes in Multi-Drive Cavity Magnonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.16163v1
- Date: Fri, 17 Oct 2025 19:05:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-25 00:56:38.877902
- Title: Exceptional Antimodes in Multi-Drive Cavity Magnonics
- Title(参考訳): マルチドライブキャビティマグノニクスにおける例外的アンチモーメント
- Authors: Mawgan A. Smith, Ryan D. McKenzie, Alban Joseph, Robert L. Stamps, Rair Macêdo,
- Abstract要約: 4ポート3モードキャビティ・マグノニクス・プラットフォームを実証した。
2つのマイクロ波励起を正確に位相シフトまたは/または相対的に減衰させることができる。
干渉は、例外的な点の位置と特性を積極的に調整するために用いられる。
- 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: Driven-dissipative systems provide a natural setting for the emergence of exceptional points -- i.e. non-Hermitian degeneracies where eigenmodes coalesce. These points are important for applications such as sensing, where enhanced sensitivity is required, and exhibit interesting and useful phenomena that can be controlled with experimentally accessible parameters. In this regard a four-port, three-mode, cavity-magnonics platform is demonstrated in which two microwave excitations can be precisely phase shifted and/or attenuated relative to one another. Destructive interference between the hybridised cavity-magnon modes is shown to give rise to antimodes (antiresonances) in the transmission spectrum, enabling coherent perfect extinction of the outgoing signals at selected ports. This interference can be used to actively tune the position and properties of exceptional points, without the fine tuning conventionally required to obtain exceptional points. Such controllable, interference-based engineering of exceptional points provides a practical and flexible pathway toward next-generation, high-sensitivity sensing devices operating at microwave frequencies.
- Abstract(参考訳): 駆動散逸系は例外的な点の出現、すなわち固有モデアルが合体する非エルミート退化の自然な設定を提供する。
これらの点は、感度の向上が必要なセンシングなどの応用において重要であり、実験的にアクセス可能なパラメータで制御できる興味深い、有用な現象を示す。
この点に関して、マイクロ波励起を2つのマイクロ波励起を正確に位相シフトさせたり、相対的に減衰させたりできる4ポート3モードキャビティ・マグノニクス・プラットフォームが示される。
ハイブリッド化キャビティ-マグノンモード間の破壊的干渉は、透過スペクトルにおけるアンチモーメント(反共鳴)を引き起こすことが示され、選択されたポートでの発信信号のコヒーレントな完全消滅を可能にする。
この干渉は、伝統的に例外点を得るのに必要な微調整なしで、例外点の位置と性質を積極的に調整するために用いられる。
このような制御可能な干渉に基づく例外点の工学は、マイクロ波周波数で動作する次世代の高感度センシングデバイスへの実用的で柔軟な経路を提供する。
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