論文の概要: Microwave Circulation in an Extended Josephson Junction Ring
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.02264v1
- Date: Mon, 01 Dec 2025 23:13:57 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-03 21:04:45.643494
- Title: Microwave Circulation in an Extended Josephson Junction Ring
- Title(参考訳): 拡張ジョセフソン接合リングにおけるマイクロ波循環
- Authors: Dat Thanh Le, Arkady Fedorov, Thomas M. Stace,
- Abstract要約: 拡張された環状ジョセフソン接合を用いた非相互マイクロ波伝送の設計を提案する。
高品質な共振形マイクロ波循環器を構築するためにこれを利用する方法を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Circulators are nonreciprocal devices that enable directional signal routing. Nonreciprocity, which requires time-reversal symmetry breaking, can be produced in waveguides in which the propagation medium moves relative to the waveguide at a moderate fraction of the wave speed. Motivated by this effect, here we propose a design for nonreciprocal microwave transmission based on an extended, annular Josephson junction, in which the propagation medium consists of a train of moving fluxons. We show how to harness this to build a high-quality resonant microwave circulator, and we theoretically evaluate the anticipated performance of such a device.
- Abstract(参考訳): サーキュレータは、指向性信号ルーティングを可能にする非相互デバイスである。
時間反転対称性の破れを必要とする非相反性は、伝播媒体が導波路に対して波速の適度な割合で移動する導波路で生成することができる。
そこで本研究では, 伝搬媒質が移動フラクトンからなる拡張環状ジョセフソン接合を用いた非相互マイクロ波伝送の設計を提案する。
そこで我々は,これを応用して高品質な共振形マイクロ波循環器を構築する方法を示し,その性能を理論的に評価する。
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