論文の概要: Simulation of higher-order topological phases in 2D spin-phononic
crystal networks
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.08049v1
- Date: Fri, 17 Apr 2020 03:24:53 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-23 04:44:22.046165
- Title: Simulation of higher-order topological phases in 2D spin-phononic
crystal networks
- Title(参考訳): 2次元スピンフォニック結晶ネットワークにおける高次位相のシミュレーション
- Authors: Xiao-Xiao Li and Peng-Bo Li
- Abstract要約: 本研究では, 2次元スピンフォニック結晶ネットワークにおいて, 高次トポロジカル位相をシミュレーションするための効率的な手法を提案し, 解析する。
特別に設計された周期駆動により、シリコーン空洞(SiV)中心アレイを選択的に制御し、拡張することができることを示す。
運動量空間において、1次元および2次元系の位相的非自明性の解析とシミュレートを行う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 15.41200827860072
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose and analyse an efficient scheme for simulating higher-order
topological phases of matter in two dimensional (2D) spin-phononic crystal
networks. We show that, through a specially designed periodic driving, one can
selectively control and enhance the bipartite silicon-vacancy (SiV) center
arrays, so as to obtain the chiral symmetry-protected spin-spin couplings. More
importantly, the Floquet engineering spin-spin interactions support rich
quantum phases associated with topological invariants. In momentum space, we
analyze and simulate the topological nontrivial properties of the one- and
two-dimensional system, and show that higher-order topological phases can be
achieved under the appropriate periodic driving parameters. As an application
in quantum information processing, we study the robust quantum state transfer
via topologically protected edge states. This work opens up new prospects for
studying quantum acoustic, and offers an experimentally feasible platform for
the study of higher-order topological phases of matter.
- Abstract(参考訳): 2次元(2次元)スピンフォノニック結晶ネットワークにおける物質の高次位相位相相をシミュレーションする効率的な手法を提案し,解析する。
特別に設計された周期駆動により、二成分シリコン空隙(siv)中心アレイを選択的に制御・強化し、キラル対称性を保護したスピンスピンスピンカップリングが得られることを示す。
さらに重要なことに、フロッケ工学のスピンスピン相互作用は位相不変量に関連するリッチな量子位相をサポートする。
運動量空間において、1次元および2次元系の位相的非自明な性質を解析・シミュレートし、高次位相が適切な周期的駆動パラメータの下で達成可能であることを示す。
量子情報処理の応用として、位相的に保護されたエッジ状態を通してのロバストな量子状態移動の研究を行う。
この研究は、量子音響を研究する新しい可能性を開き、物質の高次位相相の研究に実験的に実現可能なプラットフォームを提供する。
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