برهمکنش کره مغناطیسی با کاواک موج میکرو در رژیم جفت شدگی قوی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 105

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-22-2_011

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1402

چکیده مقاله:

برهمکنش میان یک کاواک موج میکرو و یک کره مغناطیسی، مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان دادیم که دستیابی به رژیم جفت ­شدگی قوی برای این سامانه ترکیبی امکان پذیر است. نتایج شبیه­ سازی نشان می دهد که قدرت جفت­ شدگی میان دو سامانه، متناسب با جذر حجم سامانه مغناطیسی است و با افزایش شاخص مد کاواک کاهش می یابد. از آنجایی که کره مغناطیسی دارای ضریب دی الکتریکی متفاوت با محیط دربر گیرنده اش است، می تواند همچون یک کاواک کروی رفتار کند و لذا یک جفت ­شدگی میان ویژه مدهای آن و میدان الکتریکی کاواک میکرویوو اتفاق می افتد. طیف بازتابی برای کره های مغناطیسی نسبتا بزرگ تر شامل بیش از یک دافعه ترازی است.

کلیدواژه ها:

رژیم جفت شدگی قوی ، برهمکنش کاواک موج میکرو-سامانه مغناطیسی ، اتلاف گیلبرت ، دافعه ترازی

نویسندگان

نوید صنایعی

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

بابک زارع

دانشکده فیزیک/ دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد واحدی

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • D Lachance Quirion, et al., Appl. Phys. Exp. ۱۲ (۲۰۱۹) ...
  • D D Awschalom, et al., IEEE Trans. Autom. Sci. Eng. ...
  • Ö O Soykal and M E Flatté, Rev. Lett. ۱۰۴, ...
  • Ö O Soykal and M E Flatté, Rev. B ۸۲ ...
  • H Huebl, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۱۱ (۲۰۱۳) ۱۲۷۰۰۳. ...
  • X Zhang, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۱۳ (۲۰۱۴) ۱۵۶۴۰۱. ...
  • Y Tabuchi, et al., Science ۳۴۹ (۲۰۱۵) ۴۰۵. ...
  • M Harder, et al., Sci. China Phys. Mech. Astron. ۵۹ ...
  • G B G Stenning, et al., Opt. Express ۲۱ (۲۰۱۳) ...
  • B Bhoi, et al., J. Appl. Phys. ۱۱۶ (۲۰۱۴) ۲۴۳۹۰۶. ...
  • S A Gregory, et al., New J. Phys. ۱۶ (۲۰۱۴) ...
  • S Kaur, et al., J. Phys. D. Appl. Phys. ۴۹ ...
  • D Zhang, W Song, and G Chai, Phys. D. Appl. ...
  • H Maier Flaig, et al., Appl. Phys. Lett. ۱۱۰ (۲۰۱۷) ...
  • M Goryachev, et al., Phys. Rev. B ۹۷ (۲۰۱۷) ۱۵۵۱۲۹. ...
  • L V Abdurakhimov, et al., Phys. Rev. B ۹۹ (۲۰۱۹) ...
  • A Osada, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۱۶ (۲۰۱۶) ۲۲۳۶۰۱. ...
  • X Zhang, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۱۷ (۲۰۱۶) ۱۲۳۶۰۵. ...
  • J A Haigh, et al., Phys. Rev. A ۹۲ (۲۰۱۵) ...
  • Y Liu, J You, and Q Hou, Rep. ۶ (۲۰۱۶) ...
  • S Viola Kusminskiy, H X Tang, and F Marquardt, Rev. ...
  • C Braggio, et al., Phys. Rev. Lett. ۱۱۸ (۲۰۱۷) ۱۰۷۲۰۵. ...
  • B Zare Rameshti, Y Cao, and G E W Bauer, ...
  • نمایش کامل مراجع