論文の概要: A room-temperature cavity-magnonic source of correlated microwave pairs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.00287v1
- Date: Fri, 30 Jan 2026 20:17:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-03 19:28:33.096078
- Title: A room-temperature cavity-magnonic source of correlated microwave pairs
- Title(参考訳): 相関マイクロ波対の室温空洞-磁気源
- Authors: Qiuyuan Wang, Aravind Karthigeyan, Chung-Tao Chou, Luqiao Liu,
- Abstract要約: 関連するマイクロ波光子源は、量子制限センシング、信号増幅、通信の技術のキーイネーブルである。
ここでは、ハイブリッドマグノン-光子プラットフォームから放射される強い相関マイクロ波信号を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.11666234644810891
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Correlated microwave photon sources are key enablers for technologies in quantum-limited sensing, signal amplification and communication, but the reliance on millikelvin operating temperature limits their scalability for broader applications. Here, at room temperature, we demonstrate strong correlated microwave signals emitted from a hybrid magnon-photon platform. Different from traditional parametrically induced magnons with degenerate frequencies, we achieve non-degenerate excitations by coupling magnon modes simultaneously with two cavity photon modes. Through the magnon-photon interactions in the corresponding linear and nonlinear regimes, one input microwave photon splits into a pair of magnon polaritons that possess distinct frequencies but maintain strong inter-mode correlations. The nonlinear magnon polariton dynamics empowered by this new parametric platform brings both verified true randomness and robust multi-channel correlations, from which we construct a microwave communication experiment for noise resilient signal transmission with added security. This work establishes cavity magnonics as a versatile and compact platform for generating correlated multi-mode microwave signals, opening new avenues for applications in classical and quantum domains.
- Abstract(参考訳): 関連するマイクロ波光子源は、量子制限センシング、信号増幅、通信の技術のキーイネーブラーであるが、ミリケルビンの動作温度に依存するため、より広い用途でのスケーラビリティが制限される。
ここでは、室温において、ハイブリッドマグノン-光子プラットフォームから放射される強い相関マイクロ波信号を示す。
縮退周波数を持つ従来のパラメトリック誘導マグノンとは異なり、マグノンモードと2つのキャビティ光子モードを同時に結合することで非縮退励起を実現する。
対応する線形および非線形状態におけるマグノン-光子相互作用を通じて、1つの入力マイクロ波光子は、異なる周波数を持つが強いモード間相関を維持する一対のマグノン偏光子に分裂する。
この新しいパラメトリックプラットフォームによって強化された非線形マグノンポラリトンダイナミクスは、真ランダム性とロバストなマルチチャネル相関の両方を証明し、セキュリティを付加した耐雑音性信号伝送のためのマイクロ波通信実験を構築する。
この研究は、相関するマルチモードマイクロ波信号を生成するための汎用的でコンパクトなプラットフォームとしてキャビティ・マグノニクスを確立し、古典的および量子的領域に適用するための新たな道を開く。
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