論文の概要: Phase-switchable nonreciprocal entanglement via magnon squeezing in ring-cavity optomagnomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.09663v1
- Date: Fri, 10 Jul 2026 17:59:57 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-13 14:47:12.930907
- Title: Phase-switchable nonreciprocal entanglement via magnon squeezing in ring-cavity optomagnomechanics
- Title(参考訳): リングキャビティオポマグノメカニクスにおけるマグノンスクイーズによる位相スイッチ可能な非相互絡み合い
- Abstract要約: 本稿では,オポマノメカニカルリングキャビティにおいて,スイッチング可能な二部晶および三部晶の絡み合いを生成する理論的手法を提案する。
空間的に分離された2つの鉄筋YIGマイクロブリッジは、磁歪を介する機械的運動への結合によって絡み合う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Cavity optomagnomechanics provides a versatile platform to explore macroscopic quantum correlations, particularly nonreciprocal entanglement. In this work, we propose a theoretical scheme to generate switchable bipartite and tripartite entanglement in an optomagnomechanical ring cavity by exploiting phase-controlled magnon squeezing. Indeed, two spatially separated ferrimagnetic YIG microbridges become entangled through their magnetostriction-mediated coupling to mechanical motion and a common cavity field via radiation-pressure interaction. The squeezing process introduces two phase-dependent contributions to the magnon response, namely an effective detuning shift $Δ_{θ_j}$ and a quadrature-damping contribution $κ_{θ_j}$, both of which reverse sign upon a $π$ phase shift, providing an in situ control to switch the entanglement response. The nonreciprocal entanglement is defined operationally through the asymmetric entanglement response under the phase reversal $θ_j \to θ_j + π$, quantified by normalized contrast ratios $C_E$ and $C_{\mathcal{R}}$, which measure the relative difference between the entanglement obtained at $θ_j$ and at the phase-reversed configuration $θ_j+π$. The resulting phase-tuning method provides a flexible and robust route to achieve high-contrast bipartite and tripartite entanglement within stable parameter regions, establishing magnon squeezing as a practical quantum resource for switchable quantum correlations in hybrid platforms.
- Abstract(参考訳): キャビティ・オポマグノメカニクス(Cavity optomagnomechanics)は、マクロ的な量子相関、特に非相互エンタングルメントを探索する汎用的なプラットフォームを提供する。
本研究では, 位相制御型マグノンスクイーズ法を用いて, 変質性二部体および三部体エンタングルメントをオポマグノーメカニカルリングキャビティ内で生成する理論スキームを提案する。
実際、空間的に分離された2つの鉄筋YIGマイクロブリッジは、磁歪を介する機械的運動と共通の空洞場との結合を通じて、放射圧相互作用によって絡み合うようになる。
スクイーズ過程は、マグノン反応に対する2つの位相依存的な寄与、すなわち効果的なデチューニングシフト $Δ_{θ_j}$ と二次減衰コントリビューション $κ_{θ_j}$ という2つの相依存的な寄与を導入し、どちらも$π$の位相シフトに逆サインし、エンタングメント応答を切り替えるためのin situ制御を提供する。
非相互エンタングルメントは、位相逆数$θ_j \to θ_j + π$の下で非対称エンタングルメント応答を通じて操作的に定義され、正規化コントラスト比$C_E$と$C_{\mathcal{R}}$で定量化され、これは$θ_j$で得られるエンタングルメントと位相逆構成$θ_j+π$で得られる相対差を測定する。
位相調整法は、安定なパラメータ領域内で高コントラスト二分極および三分極の絡み合いを達成するフレキシブルでロバストな経路を提供し、ハイブリッドプラットフォームにおける交換可能な量子相関のための実用的な量子資源としてマグノンスクイーズを確立する。
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