論文の概要: Topological phase induced by distinguishing parameter regimes in cavity
optomechanical system with multiple mechanical resonators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/1912.13231v1
- Date: Tue, 31 Dec 2019 09:15:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-16 21:00:05.149573
- Title: Topological phase induced by distinguishing parameter regimes in cavity
optomechanical system with multiple mechanical resonators
- Title(参考訳): マルチメカニカル共振器を用いたキャビティオメカニカルシステムにおけるパラメータの区別による位相位相
- Authors: Lu Qi, Yan Xing, Shutian Liu, Shou Zhang, Hong-Fu Wang
- Abstract要約: 本研究では,位相的Su-Schrieffer-Heeger位相を1次元キャビティ光学系で誘導する2種類のパラメータ規則を提案する。
強結合ハミルトニアンはベッセル関数を変更することで位相的SSH位相に写像できる。
また、ストークス加熱過程を保ち、自明な位相を持つ類似のボソニック・キタエフモデルを構築した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.3760138846264685
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose two kinds of distinguishing parameter regimes to induce
topological Su-Schrieffer-Heeger (SSH) phase in a one dimensional (1D)
multi-resonator cavity optomechanical system via modulating the frequencies of
both cavity fields and resonators. The introduction of the frequency
modulations allows us to eliminate the Stokes heating process for the mapping
of the tight-binding Hamiltonian without usual rotating wave approximation,
which is totally different from the traditional mapping of the topological
tight-binding model. We find that the tight-binding Hamiltonian can be mapped
into a topological SSH phase via modifying the Bessel function originating from
the frequency modulations of cavity fields and resonators, and the induced SSH
phase is independent on the effective optomechanical coupling strength. On the
other hand, the insensitivity of the system to the effective optomechanical
coupling provides us another new path to induce the topological SSH phase based
on the present 1D cavity optomechanical system. And we show that the system can
exhibit a topological SSH phase via varying the effective optomechanical
coupling strength in an alternative way, which is much more easier to be
achieved in experiment. Furthermore, we also construct an analogous bosonic
Kitaev model with the trivial topology by keeping the Stokes heating processes.
Our scheme provides a steerable platform to investigate the effects of
next-nearest-neighboring interactions on the topology of the system.
- Abstract(参考訳): 本研究では,位相的Su-Schrieffer-Heeger(SSH)位相を1次元(1次元)多共振器共振器共振器共振器共振器共振器の周波数変調により誘導する2種類のパラメータ機構を提案する。
周波数変調を導入することにより、従来のトポロジカル強結合モデルのマッピングとは全く異なる通常の回転波近似を伴わずに、強結合ハミルトン写像のストークス加熱過程を排除できる。
共振器と共振器の周波数変調からベッセル関数を変調することにより、強結合ハミルトニアンを位相SSH位相にマッピングすることができ、誘導SSH位相は有効オメカニカルカップリング強度に依存しない。
一方, 有効オプトメカニカルカップリングに対するシステムの過敏性は, 現在の1次元キャビティ・オトメカニカル・システムに基づくトポロジカルSSH位相を誘導する新たな経路を提供する。
また, 実効的な光機械的結合強度を変化させることで, トポロジカルなssh相を発現できることを示し, 実験によりより容易に達成できることを示した。
さらに,ストークス加熱過程を保ちながら,自明なトポロジーを持つ類似のボソニック・キタエフモデルを構築した。
提案手法は, システムのトポロジーに対するnext-nearest-neighboring相互作用の影響を調べるための, ステアブルなプラットフォームを提供する。
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