論文の概要: Quantum magnonics with engineered dissipative and coherent interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2609.08050v1
- Date: Mon, 07 Sep 2026 23:25:26 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-09-11 19:43:51.76385
- Title: Quantum magnonics with engineered dissipative and coherent interactions
- Title(参考訳): 工学的散逸性相互作用とコヒーレント相互作用を持つ量子マグノニクス
- Authors: Debsuvra Mukhopadhyay, Jayakrishnan M. P. Nair, Girish S. Agarwal,
- Abstract要約: キャビティ・マグノニクスは、コヒーレントスピン-光子ハイブリッド化という従来のパラダイムを越えている。
このパースペクティブは、これらの成分がどのようにして集合力学を再構築し、量子状態工学のための新しい道を開くかを検討する。
- 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 magnonics is moving beyond the conventional paradigm of coherent spin--photon hybridization toward the controlled engineering of dissipative and coherent interactions, Floquet dynamics, and quantum fluctuations. This Perspective examines how these ingredients reshape collective dynamics and open new avenues for quantum state engineering, transport, and sensing. We discuss the role of dissipative coupling and anti-$\mathcal{PT}$ symmetry in enabling long-lived collective modes and enhanced spectral response, and highlight Floquet engineering as a means of engineering nonreciprocal transport and phase-controlled interactions. We then review recent progress in quantum magnonics, ranging from squeezed and entangled magnon states, including the squeezing of thermal magnons, to prospective schemes for preparing magnonic Schrödinger-cat states. We also discuss how parametric driving and active gain strongly modify hybrid susceptibilities and amplify magnon--photon response. These advances expand the scope of cavity magnonics beyond conventional polariton physics, establishing it as a versatile platform for sensing, transduction, spin transport, and hybrid quantum technologies.
- Abstract(参考訳): キャビティ・マグノニクスは、従来のコヒーレントスピン-光子ハイブリッド化のパラダイムを超えて、散逸性およびコヒーレント相互作用、フロケダイナミクス、量子ゆらぎの制御工学へと移行している。
このパースペクティブは、これらの成分が集合力学をどのように作り直し、量子状態工学、輸送、センシングのための新しい道を開くかを調べる。
我々は、長寿命の集合モードとスペクトル応答の強化を実現する上での散逸結合と反$\mathcal{PT}$対称性の役割について議論し、工学的な非相互輸送と位相制御相互作用の手段としてフロケット工学を強調した。
次に、熱マグノンのスクイーズを含む圧縮および絡み合ったマグノン状態から、マグニックシュレーディンガー・キャット状態の予測スキームまで、最近の量子マグノニクスの進歩を概観する。
また、パラメトリック駆動とアクティブゲインがハイブリッド感受性を強く修飾し、マグノン-光子反応を増幅する方法についても論じる。
これらの進歩はキャビティマグノニクスの範囲を従来の偏光子物理学を超えて拡大し、センシング、トランスダクション、スピン輸送、ハイブリッド量子技術のための汎用的なプラットフォームとして確立した。
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