論文の概要: Tunable Rotation-Associated Slow-to-Fast Light Conversion via Optomagnonic Coupling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.16246v1
- Date: Tue, 17 Mar 2026 08:30:26 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-18 17:42:07.173262
- Title: Tunable Rotation-Associated Slow-to-Fast Light Conversion via Optomagnonic Coupling
- Title(参考訳): 光磁気カップリングによる可変回転関連Slow-to-Fast光変換
- Authors: Jingyu Liu, Shirong Lin,
- Abstract要約: 我々は、光子、フォノン、マグノンを統合するシステムを構築し、光力学系にマグノンの自由度を導入する。
連続制御場周波数変調による双方向光速変換(スロー・トゥ・ファスト・アンド・ファスト・スロー)を数値的に示す。
この研究は、全光ネットワークや量子通信に応用可能な、多周波光速度制御のための柔軟なプラットフォームを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.416054763813017
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cavity optomechanics has enabled slow-to-fast light conversion, but traditional optomechanic systems suffer from limited tunability due to fixed mechanical frequencies. To address this constraint, we introduce a magnon degree of freedom into an optomechanical system, constructing a system that integrates photons, phonons, and magnons. We establish the theoretical model of the optomagnonic-Laguerre-Gaussian rotational system, and present numerical simulations of Fano resonances and group delay. By manipulating the magnon degree of freedom, we not only achieve slow-to-fast light conversion associated with magnons but also successfully realize such conversion effects associated with mechanical rotation-this achievement effectively overcomes the inherent tunability limitations of pure optomechanical systems and expands the frequency coverage of light conversion effects. Notably, we numerically demonstrate bidirectional light speed conversion (slow-to-fast and fast-to-slow) via continuous control field frequency modulation to tune cavity mode detuning. Additionally, our results show that adjusting optomagnonic parameters enables dynamic switching between slow light and fast light at multiple frequencies. This work provides a flexible platform for multi-frequency light speed control, with potential applications in all-optical networks and quantum communications.
- Abstract(参考訳): キャビティ光学は、遅いから速い光変換を可能にするが、従来の光学系は、固定された機械周波数のために波長が制限される。
この制約に対処するために、光子、フォノン、マグノンを統合するシステムを構築し、光学系にマグノンの自由度を導入する。
我々は,オポマグノン-ラゲール-ガウス回転系の理論的モデルを確立し,ファノ共鳴と群遅延の数値シミュレーションを行う。
マグノン自由度を演算することにより、マグノンに付随する遅くて高速な光変換を実現するだけでなく、機械的回転に伴う変換効果を効果的に実現し、純粋なオプトメカニカルシステムの本質的なチューニング可能性の限界を克服し、光変換効果の周波数カバレッジを拡大する。
特に、連続制御場周波数変調による双方向光速変換(スロー・トゥ・ファスト・アンド・ファスト・スロー)を数値的に示し、キャビティモードの調整を行う。
さらに,光度パラメータの調整により,複数の周波数で遅い光と速い光を動的に切り替えることができることを示す。
この研究は、全光ネットワークや量子通信に応用可能な、多周波光速度制御のための柔軟なプラットフォームを提供する。
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