論文の概要: Magnon-Squeezing-Induced Nonreciprocal Quantum Coherence in a Cavity Magnomechanical System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.06327v1
- Date: Sun, 09 Nov 2025 11:13:09 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-11 21:18:44.887005
- Title: Magnon-Squeezing-Induced Nonreciprocal Quantum Coherence in a Cavity Magnomechanical System
- Title(参考訳): キャビティマグノメカニクス系における非相互量子コヒーレンス
- Authors: Abdelkader Hidki, Amjad Sohail, Tesfay Gebremariam Tesfahannes, Mulugeta Tadesse Bedore, Mostafa Nassik,
- Abstract要約: 圧縮マグノン駆動を用いたハイブリッドキャビティ磁気機械系の量子コヒーレンスについて検討する。
その結果,スキューズ振幅と位相は有効マグノン周波数と減衰を正確に調節できることが判明した。
その結果、圧縮マグノンはキャビティマグノメカニカルプラットフォームにおける量子コヒーレンスを制御、安定化、最適化するための堅牢で調整可能な資源であることがわかった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate quantum coherence in a hybrid cavity magnomechanical system incorporating a squeezed-magnon drive. By analyzing the Gaussian quantum coherence of the cavity, magnonic, and mechanical subsystems, as well as the total system coherence, we identify the critical roles of phase control, coupling strength, drive power, and thermal noise. We show that the squeezing amplitude and phase precisely modulate the effective magnon frequency and damping, enabling phase-dependent enhancement and nonreciprocal transfer of coherence. Our systematic parameter analysis indicates that increasing driving power and photon-magnon coupling enhances quantum coherence, while thermal decoherence leads to its degradation. However, this effect is partially suppressed by the presence of magnon squeezing. The results show that squeezed magnons are a robust and tunable resource for controlling, stabilizing, and optimizing quantum coherence in cavity magnomechanical platforms, offering potential applications in hybrid magnonic systems and coherent quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 圧縮マグノン駆動を用いたハイブリッドキャビティ磁気機械系の量子コヒーレンスについて検討する。
キャビティ,マグノン,メカニカルサブシステムのガウス量子コヒーレンスと全系コヒーレンスを解析することにより,位相制御,結合強度,駆動力,熱雑音の重要な役割を同定する。
本研究では,スケズング振幅と位相が有効マグノン周波数と減衰を正確に変調し,位相依存性の強化とコヒーレンスの非相互移動を可能にすることを示す。
我々の系統的パラメータ分析は、駆動力の増加と光子-マグノン結合が量子コヒーレンスを高める一方、熱デコヒーレンスはその劣化をもたらすことを示している。
しかし、この効果はマグノンスクイーズの存在によって部分的に抑制されている。
その結果、圧縮マグノンはキャビティマグノメカニカルプラットフォームにおける量子コヒーレンスを制御、安定化、最適化するための堅牢で調整可能な資源であり、ハイブリッドマグノニクスシステムやコヒーレント量子情報処理における潜在的な応用を提供することが示された。
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