PT 辅助控制腔腔磁机械系统中的 Goos-Hänchen 位移
光学
2025-11-26 v1 量子物理
摘要
我们提出了一种用于控制非厄米特腔腔磁机械系统中探测场反射的 Goos-Hänchen 位移 (GHS) 的方案。该平台由一个镱铁石榴石球耦合到微波腔腔中,其中强微波驱动泵浦磁振子模式,而弱场探测腔腔。行驶场与磁振子的相互作用产生增益,导致非厄米动态。当行驶场相对于腔腔 x 轴Orientation 为 时,系统实现 PT 对称性;特征值分析显示,在可调节的有效磁振子-光子耦合下,系统在第三个异常点 () 处。 在平衡增益-损耗和有限有效磁机械耦合下,我们展示了通过引导系统跨越 PT 对称性转变并通过 来控制 GHS,从而实现横向位移的显著增强或抑制。此外,我们指出在无有效磁机械耦合时,系统表现出第二个异常点 (),其 GHS 具有不同的相位转变。当有效磁机械耦合超过参数阈值时,该相位转变消失,其中共振处的强吸收抑制了 GHS。我们还识别出腔内长度作为额外的控制参数,以实现精确的位移调谐。值得注意的是,PT 对称配置比其厄米对偶体具有显著更大的 GHS。这些结果推动了非厄米磁机械的发展,为基于 GHS 的微波组件在量子开关和精密感知中提供了一条新路。
引用
@article{arxiv.2511.20262,
title = {$\mathcal{PT}$-assisted control of Goos-H\"anchen shift in cavity magnomechanics},
author = {Shah Fahad and Gao Xianlong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.20262},
year = {2025}
}
备注
10 pages, 7 figures