論文の概要: Robust coherent control in non-Hermitian cavity electromagnonics using counterdiabatic driving
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.05820v1
- Date: Fri, 06 Mar 2026 02:07:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-09 13:17:44.88809
- Title: Robust coherent control in non-Hermitian cavity electromagnonics using counterdiabatic driving
- Title(参考訳): 反断熱駆動を用いた非エルミート空洞電磁石のロバストコヒーレント制御
- Authors: Guang-Hui Zhang, Yu-Wen Li, Xue-Ke Song, Liu Ye, Dong Wang,
- Abstract要約: 本研究では, 消散キャビティマグノン偏光子非エルミタン(NH)系におけるロバストかつ高速な状態伝達を実現するために, 反断熱駆動(CD)ショートカットとフロケット技術を用いることを提案する。
2レベルのNHキャビティマグノン偏光子ハミルトニアンでは、2つのコヒーレント制御技術によりマイクロ波光子からマグノンへの正確な高速な人口移動が達成される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 18.13140376546721
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose to use counterdiabatic driving (CD) shortcut and the Floquet engineering to realize the robust and fast state transfer in the dissipation cavity magnon-polaritons non-Hermitian (NH) system. For the two-level NH cavity magnon-polaritons Hamiltonian, an accurate and fast population transfer is achieved from the microwave photon to the magnon by two coherent control techniques; counterdiabatic driving shortcut and non-Hermitian shortcuts (NHSs). Additionally, by using the CD technique, the population evolution speed of non-Hermitian systems is faster than that via the NHS technique in the broken-symmetric regime. Furthermore, we compare their performances in the presence of the coupling strength and systematic errors, the CD technique features a broad range of high efficiencies of the transition probability above 99.9%, showing that the CD technique is more robustness against these errors than the NHS technique. It is worth noting that this advantage becomes more significant as the gain rate of system parameters increases. The work provides a basis for achieving the robust coherent control in NH cavity electromagnonics.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 消散キャビティマグノン偏光子非エルミタン(NH)系におけるロバストかつ高速な状態伝達を実現するために, 反断熱駆動(CD)ショートカットとフロケット技術を用いることを提案する。
2レベルのNHキャビティマグノン偏光子ハミルトニアンでは、マイクロ波光子から2つのコヒーレント制御技術、反断熱駆動ショートカットと非エルミタンショートカット(NHSs)により、正確な高速かつ高速な人口移動が達成される。
さらに、CD法を用いることで、非エルミート系の個体群進化速度は、壊れた対称状態におけるNHS法よりも速い。
さらに, 結合強度と系統的誤差の有無でそれらの性能を比較し, CD法は99.9%以上の遷移確率の幅広い効率を特徴とし, これらの誤差に対して, NHS法よりも頑健であることを示す。
システムパラメータの利得が増加するにつれて、この利点がより重要になる点に注意が必要だ。
この研究は、NH空洞磁気学において堅牢なコヒーレント制御を実現するための基盤を提供する。
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