論文の概要: Time-Domain Two-Magnon Interference Enabled by a Tunable Beamsplitter
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.13572v1
- Date: Sat, 14 Feb 2026 03:15:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-17 14:17:28.211995
- Title: Time-Domain Two-Magnon Interference Enabled by a Tunable Beamsplitter
- Title(参考訳): 波長可変ビームスプリッタによる時間領域2次元干渉
- Authors: Cody Trevillian, Steven Louis, Vasyl Tyberkevych,
- Abstract要約: 2つのマグノン干渉は、ハイブリッドキャビティマグノン系で形成される可変マグノンビームスプリッター動作によって支持される。
これらの結果は、ハイブリッドキャビティマグノン系における2つのマグノン干渉により、新しい量子力学デバイスが基本的なマグノン力学を研究できるようになることを示唆している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: This letter presents a model system for controllable two-magnon interference in the time domain. This two-magnon interference, i.e., a magnonic analog to the photonic Hong-Ou-Mandel effect, is supported by a tunable magnonic beamsplitter operation formed in a hybrid cavity magnonic system comprising a pair of mutually coupled magnon modes. By applying a time-dependent magnetic field, magnons can be excited independently in each mode and subsequently brought into interaction, shifting from independent to collective oscillations, to realize a controllable magnonic beamsplitter. When the beamsplitter operation is applied to an initially unentangled two-magnon state, a maximally entangled magnonic $N00N$ state with tunable phase sensitivity is produced. These findings suggest that two-magnon interference in hybrid cavity magnonic systems may enable novel quantum metrological devices to study fundamental magnon dynamics and contribute to developing hybrid magnonic quantum computing architectures.
- Abstract(参考訳): この文字は、時間領域における制御可能な2つのマグノン干渉のモデルシステムを示す。
この2つのマグノン干渉、すなわち、フォトニックなHong-Ou-Mandel効果のマグノンアナログは、一対の互いに結合したマグノンモードからなるハイブリッドキャビティマグノン系で形成される調整可能なマグノンビームスプリッター演算によって支持される。
時間依存性の磁場を印加することで、マグノンはそれぞれのモードで独立して励起され、その後相互作用を起こし、独立な振動から集合振動へとシフトし、制御可能なマグノンビームスプリッターを実現する。
ビームスプリッタ動作が当初絡み合わなかった2つのマグノン状態に印加されると、調整可能な位相感度を有する最大絡み合わされたマグノン$N00N$状態が生成される。
これらの結果は、ハイブリッドキャビティマグノン系における2つのマグノン干渉により、新しい量子力学デバイスが基本的なマグノン力学を研究でき、ハイブリッドマグノン量子コンピューティングアーキテクチャの開発に寄与する可能性があることを示唆している。
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