近日,《国家科学评论》杂志在线发表了浙江大学物理学院李杰研究员等的研究成果,该研究团队揭示了一种基于铁磁体中的磁致伸缩非线性效应制备微波压缩真空态的新机制。
电磁场的压缩态在量子信息处理及量子计量学中有着许多的重要应用。李杰研究员等提出一种基于腔磁力系统制备微波压缩真空态的新机制。具体地,铁磁体中大量自旋形成的自旋波(磁振子模式)通过磁致伸缩效应与铁磁体形变振动的声子模式建立耦合。该磁致伸缩是一种非线性效应,它可以将磁振子的振幅和相位建立起一种独特的关联,该独特关联可用于降低磁振子及与其耦合的微波腔场的量子噪声,从而获得微波腔输出场的压缩真空态。理论结果表明腔磁力系统比目前主流的约瑟夫森参量放大器在制备微波压缩方面具有一定优势。约瑟夫森参量放大器的工作温度通常在10-20 毫开尔文的极低温度,而该工作表明在200毫开尔文的环境温度,腔磁力系统便可产生与约瑟夫森参量放大方法压缩度接近的微波压缩,这大大降低了对环境温度的严苛要求。此外,约瑟夫森参量放大器的运行需要很大的辅助电路,而腔磁力系统要简约的多,这大大降低了实验的成本。
该工作为微波压缩态的制备提供了新的机制和途径,在微波段量子信息处理及量子计量等领域有着潜在的重要应用。
研究详情请见原文:
Squeezing Microwaves by Magnetostriction
https://doi.org/10.1093/nsr/nwac247
Journal
National Science Review