論文の概要: Kerr-induced nonreciprocal transparency and group delay in a hybrid cavity magnomechanical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.13412v1
- Date: Thu, 11 Jun 2026 14:41:30 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-12 15:55:27.857326
- Title: Kerr-induced nonreciprocal transparency and group delay in a hybrid cavity magnomechanical system
- Title(参考訳): ハイブリットキャビティマグノメカニクスシステムにおけるKerrによる非相互透過性とグループ遅延
- Authors: M. Amghar, Noura Chabar, Mohamed Amazioug, Reem Altuijri, Ameenah N. Al-Ahmadi, Abdel-Haleem Abdel-Aty,
- Abstract要約: ハイブリッドキャビティマグノメカニクスシステムにおいて,非相互透過性,ファノ共鳴,低速光を実現する手法を提案する。
このハイブリッドシステムは、マグノンおよびマグノメカニカル干渉による複数の透過窓をサポートすることを示す。
これらの知見は、Kerr工学のマグノメカニクスシステムを、非相互マイクロ波フォトニクスと量子情報技術の統合のための有望なプラットフォームとして確立する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.09236074230806578
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a scheme for realizing nonreciprocal transparency, Fano resonances, and slow/fast light in a hybrid cavity magnomechanical system containing two YIG spheres and a mechanical resonator. The nonreciprocal behavior originates from the magnon Kerr nonlinearity, which induces direction-dependent frequency shifts and modifies the interference pathways among cavity photons, magnons, and phonons. We show that the hybrid system supports multiple transparency windows arising from magnon- and magnomechanical-induced interference processes. The Kerr interaction strongly reshapes these transparency features, producing asymmetric Fano line shapes and enabling controllable nonreciprocal transmission. Furthermore, the associated dispersion exhibits pronounced directional asymmetry, leading to giant differences in the group delay for opposite propagation directions and allowing reversible switching between slow- and fast-light regimes. We investigate the roles of hybrid coupling strengths and dissipation channels and identify parameter regimes where the nonreciprocal response is maximized. These findings establish Kerr-engineered magnomechanical systems as promising platforms for integrated nonreciprocal microwave photonics and quantum information technologies.
- Abstract(参考訳): 2つのYIG球と機械共振器を含むハイブリッドキャビティ磁気機械システムにおいて、非相互透過性、ファノ共鳴、低速光を実現するためのスキームを提案する。
非相互挙動は、方向依存的な周波数シフトを誘導し、キャビティ光子、マグノン、フォノン間の干渉経路を変更するマグノン・カーの非線形性に由来する。
このハイブリッドシステムは、マグノンおよびマグノメカニカル誘導干渉プロセスから生じる複数の透過窓をサポートする。
カーの相互作用はこれらの透過性を強く評価し、非対称なファノ線形状を生成し、制御可能な非相互伝達を可能にする。
さらに、関連する分散は、方向の非対称性を顕著に示し、群遅延の反対の伝播方向に対する大きな違いをもたらし、緩やかな状態と高速な状態の間の可逆的な切り替えを可能にする。
本研究では,ハイブリッド結合強度と散逸チャネルの役割について検討し,非相互応答が最大となるパラメータ構造を同定する。
これらの知見は、Kerr工学のマグノメカニクスシステムを、非相互マイクロ波フォトニクスと量子情報技術の統合のための有望なプラットフォームとして確立する。
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