論文の概要: Simulation of topological phases with color center arrays in phononic
crystals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.01397v1
- Date: Mon, 6 Jan 2020 04:59:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-14 03:03:35.872882
- Title: Simulation of topological phases with color center arrays in phononic
crystals
- Title(参考訳): フォノニック結晶中の色中心配列をもつ位相相のシミュレーション
- Authors: Xiao-Xiao Li, Bo Li, and Peng-Bo Li
- Abstract要約: 本研究では,シリコン空孔(SiV)中心アレーを用いた音速結晶のトポロジカル位相のシミュレーション手法を提案する。
特定の周期マイクロ波駆動の下では、バンドギャップを介するスピンスピン相互作用は、ス=シュリーファー・ヘーガー(SSH)ハミルトニアン(英語版)の形でさらに設計することができる。
運動量空間において、SSHモデルの位相特性を調べ、周期的駆動場を変調することで位相的非自明位相が得られることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 16.924643379960827
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose an efficient scheme for simulating the topological phases of
matter based on silicon-vacancy (SiV) center arrays in phononic crystals. This
phononic band gap structure allows for long-range spin-spin interactions with a
tunable profile. Under a particular periodic microwave driving, the band-gap
mediated spin-spin interaction can be further designed with the form of the
Su-Schrieffer-Heeger (SSH) Hamiltonian. In momentum space, we investigate the
topological characters of the SSH model, and show that the topological
nontrivial phase can be obtained through modulating the periodic driving
fields. Furthermore, we explore the zero-energy topological edge states at the
boundary of the color center arrays, and study the robust quantum information
transfer via the topological edge states. This setup provides a scalable and
promising platform for studying topological quantum physics and quantum
information processing with color centers and phononic crystals.
- Abstract(参考訳): 本研究では,シリコン空孔(SiV)中心アレーを用いた音速結晶のトポロジカル位相のシミュレーション手法を提案する。
このフォノニックバンドギャップ構造は、波長可変プロファイルを持つ長距離スピンスピンスピン相互作用を可能にする。
特定の周期マイクロ波駆動の下では、バンドギャップを介するスピンスピン相互作用は、ス=シュリーファー・ヘーガー(SSH)ハミルトニアン(英語版)の形でさらに設計することができる。
運動量空間において,sshモデルの位相特性を調べ,周期的駆動場を変調することで位相的非自明な位相が得られることを示す。
さらに,カラーセンターアレイの境界におけるゼロエネルギー位相エッジ状態を探索し,位相エッジ状態を介してロバストな量子情報伝達について検討する。
このセットアップは、トポロジカル量子物理学と色中心とフォノン結晶を用いた量子情報処理を研究するためのスケーラブルで有望なプラットフォームを提供する。
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