Световой Хронотоп: Фокусировка Импульсов для Квантовых Эффектов
![Фотонный таутохрон, управляемый двумя импульсными последовательностями с периодом повторения [latex]\pi/2[/latex], демонстрирует мультистабильность, позволяя кодировать информацию в виде четырех различных осциллирующих состояний, соответствующих комбинациям битов [latex]|00\rangle[/latex], [latex]|01\rangle[/latex], [latex]|10\rangle[/latex] и [latex]|11\rangle[/latex], при этом интенсивность импульсов подобрана для работы именно в мультистабильном режиме, а насыщенность цветовой шкалы ограничена [latex]1/10[/latex] от пиковой интенсивности для обеспечения наглядности.](https://arxiv.org/html/2603.03691v1/2603.03691v1/x4.png)
Новое исследование демонстрирует, как создание параболического потенциала для света позволяет усиливать нелинейные оптические явления и открывает путь к более эффективным квантовым устройствам.
![В исследовании продемонстрировано, что в антиферромагнитных кавитонных магнионах спектр вектора Нееля, полученный в ходе совместного моделирования mumax и аналитических расчетов, отслеживает собственные частоты [latex]\omega_{\pm}(B)[/latex], при этом наблюдаемое количественное соответствие с уравнением [latex]\omega_{\pm}(B)=\omega_{\mathrm{AFMR}}\pm\gamma B[/latex] подтверждает возможность возникновения антиперекрестий в спектре передачи, а период Раби, равный [latex]T_{R}=\pi/(\sqrt{2}\,g)\approx 7.1[/latex] нс, оказывается короче, чем для ферромагнетиков ([latex]\pi/g=10[/latex] нс) благодаря когерентной связи вырожденных мод при значениях параметров [latex]M_{s}=200[/latex] кА/м, [latex]\mu_{0}H_{E}=15.9[/latex] Т, [latex]\mu_{0}H_{A}=1.0[/latex] мТ и [latex]f_{\mathrm{AFMR}}\approx 5.0[/latex] ГГц.](https://arxiv.org/html/2603.03706v1/2603.03706v1/x8.png)
![В предложенной схеме взаимодействия трёх сверхпроводящих кубитов, соединенных в конфигурации «звезда», ток, протекающий через каждый конденсатор связи [latex]I_{xi}[/latex], определяется приложенным внешним магнитным потоком [latex]\Phi_{ei}[/latex], что позволяет управлять квантовыми состояниями посредством тонкой настройки параметров связей между кубитами.](https://arxiv.org/html/2603.03586v1/2603.03586v1/figure1b.png)
![На специально сконструированной шахматной решетке, посредством изменения параметров перескока между узлами - от одинаковых значений до отношений [latex]A[/latex] и [latex]A^2[/latex] - достигается формирование плотных энергетических зон, причем при [latex]A = 0[/latex] наблюдается ортогональность этих зон при энергии [latex]E = \pm 1[/latex], а при [latex]A = 0.5[/latex] и [latex]A = 1[/latex] возникает разделение или касание плотной зоны ([latex]E = -5/4[/latex] или [latex]E = -2[/latex]) с дисперсионной, демонстрируя тонкую настройку энергетического спектра посредством структурных параметров.](https://arxiv.org/html/2603.04248v1/2603.04248v1/x1.png)
