論文の概要: Robust Nonclassical magnon pair generation and Cauchy-Schwarz inequality violation in a hybrid electromagnonic system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.01741v1
- Date: Mon, 03 Aug 2026 06:09:29 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-04 15:07:25.346893
- Title: Robust Nonclassical magnon pair generation and Cauchy-Schwarz inequality violation in a hybrid electromagnonic system
- Title(参考訳): ハイブリッド電磁石系におけるロバスト非古典的マグノン対生成とコーシー=シュワルツ不等式違反
- Abstract要約: 駆動位相のチューニングは、マグノン遮断と古典的なコーシー-シュワルツの不等式に強い違反をもたらすことを示す。
その結果、位相制御されたマグノン量子情報処理が可能となった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.0195618602298684
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Magnonic systems are a promising resource for quantum technologies because of their ability to couple significantly disparate quantum platforms and the generation of nonclassical magnon states through magnon blockade has attracted growing attention. In practice, however magnon blockade relies on a destructive interference that is easily spoiled by fabrication-induced coupling asymmetries. Here we show that the relative phase between two magnon drives acts as an active compensation knob that restores this interference even when the couplings are mismatched. We study two Kittel magnon modes in a hybrid system in which a superconducting qubit coupled to a common cavity mode mediates the inter-mode interaction and we find that tuning the drive phase produces both magnon blockade and a strong violation of the classical Cauchy--Schwarz inequality. We derive the analytic condition for the phase that compensates a given coupling asymmetry and confirm it against exact numerical simulations. The drive phase thereby serves as a control knob that switches the system between classical and quantum regimes. Our results enable phase-controlled magnonic quantum information processing.
- Abstract(参考訳): マグノン系は、大きく異なる量子プラットフォームを結合する能力と、マグノン遮断による非古典的マグノン状態の生成が注目されているため、量子技術にとって有望な資源である。
しかし、実際にはマグノンの遮断は、製造誘起カップリング対称性によって容易に損なわれる破壊的な干渉に依存している。
ここでは、2つのマグノンドライブ間の相対位相がアクティブな補償ノブとして作用し、カップリングが不一致であってもこの干渉を回復することを示す。
共振器モードに結合した超伝導量子ビットがモード間相互作用を媒介するハイブリッドシステムにおいて,2つのキッテルマグノンモードについて検討した。
我々は、与えられた結合非対称性を補償する相の解析条件を導出し、正確な数値シミュレーションに対して確認する。
駆動相は、古典的状態と量子的状態の間でシステムを切り替える制御ノブとして機能する。
その結果、位相制御されたマグノン量子情報処理が可能となった。
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