論文の概要: Feedback-enabled magnomechanics in lithium ferrite
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.25101v1
- Date: Tue, 25 Aug 2026 19:52:10 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-27 14:15:15.425538
- Title: Feedback-enabled magnomechanics in lithium ferrite
- Title(参考訳): リチウムフェライトのフィードバック型マグノメカニクス
- Authors: Mehri Ebrahimi, Yunhu Huang, Ali Rashedi, John P. Davis,
- Abstract要約: リチウムフェライト(LiFe)は、マグノンとマイクロ波光子の強い結合を可能にするため、キャビティマグノンにとって有望な材料である。
ここでは、コヒーレントマイクロ波フィードバックを用いて、単一結晶LiFe球におけるマグメカニカル相互作用を観察し、消散を抑制する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.17499351967216337
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Lithium ferrite (LiFe) is a promising material for cavity magnonics because its large spin density enables strong coupling between magnons and microwave photons. Its potential for cavity magnomechanics, however, has remained unexplored. Here, we observe magnomechanical interactions in a single-crystal LiFe sphere using coherent microwave feedback to suppress dissipation of the cavity--magnon polariton. In the absence of sufficient feedback, the narrow mechanical response is difficult to resolve against the much broader polariton background. Increasing the feedback gain reduces the polariton linewidth and correspondingly increases the magnomechanical cooperativity, revealing a clear magnomechanically induced transparency feature. In the measurements presented here, the effective upper-polariton linewidth is reduced from $3.53~\mathrm{MHz}$ without feedback to $5.8~\mathrm{kHz}$ in the presence of feedback, while the measured cooperativity increases from $C=1.9\times10^{-3}$ to $C=0.15$. These measurements provide, to our knowledge, the first observation of cavity magnomechanics in LiFe and demonstrate coherent feedback as a practical route for accessing weak interactions that would otherwise be obscured by dissipation.
- Abstract(参考訳): リチウムフェライト(LiFe)は、マグノンとマイクロ波光子の強い結合を可能にするため、キャビティマグノンにとって有望な材料である。
しかし、キャビティ・マグノメカニクスのポテンシャルは未解明のままである。
ここでは、コヒーレントマイクロ波フィードバックを用いて、単一結晶LiFe球におけるマグメカニカル相互作用を観察し、キャビティ-マグノン偏光子の散逸を抑制する。
十分なフィードバックがなければ、より広い偏光子背景に対して狭い機械的応答を解くことは困難である。
フィードバックゲインの増加はポラリトン線幅を減少させ、マグノメカニカルな協調性を高め、明確なマグノメカニカルな透過性を示す。
ここでは、効果的な上極子線幅はフィードバックなしで$3.53~\mathrm{MHz}$から$5.8〜\mathrm{kHz}$に縮小され、測定された協調性は$C=1.9\times10^{-3}$から$C=0.15$に増加する。
これらの測定は、LiFeのキャビティ・マグノメカニクスを初めて観測し、それ以外は散逸によって見えないような弱い相互作用にアクセスするための実用的な経路としてコヒーレント・フィードバックを実証する。
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