論文の概要: Chiral interaction enhanced magnon bundle emission
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.01635v1
- Date: Thu, 02 Jul 2026 03:06:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-03 19:45:08.645678
- Title: Chiral interaction enhanced magnon bundle emission
- Title(参考訳): キラル相互作用によるマグノン束放出
- Authors: Zhicai Chen, Deyi Kong, Chengdeng Gou, Xiangming Hu, Fei Wang,
- Abstract要約: 本研究では, キュービットとマグノンをそれぞれカスケードキャビティに配置することにより, マグノン束放出を促進させるカイラル相互作用方式を提案する。
一方向相互作用は、目標励起状態の寿命を延長し、マグノンの再励起を抑制し、2つのマグノン束の平均純度と数の両方を促進する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.4502545579815593
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, we suggest a chiral interaction scheme to enhance magnon bundle emission by placing a qubit and a magnon into a cascaded-cavity setup, respectively. It is found that the unidirectional interaction prolongs the lifetime of the target excited state, thereby suppressing the magnon re-excitation and promoting both the average purity and number of two-magnon bundles. Consequently, the chiral interaction not only offers directional control but also improves the quality of the multi-magnon source, which may find potential applications in quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 本稿では, キュービットとマグノンをそれぞれカスケードキャビティに配置することにより, マグノン束放出を促進させるカイラル相互作用方式を提案する。
一方向相互作用は、目標励起状態の寿命を延長し、マグノンの再励起を抑制し、2つのマグノン束の平均純度と数の両方を促進する。
その結果、キラル相互作用は方向制御を提供するだけでなく、マルチマグノン源の品質も向上し、量子情報処理に潜在的な応用が見出される可能性がある。
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