論文の概要: Dissipation-induced topological phase transition and
periodic-driving-induced photonic topological state transfer in a small
optomechanical lattice
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.00199v1
- Date: Tue, 1 Sep 2020 03:11:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 03:30:00.416017
- Title: Dissipation-induced topological phase transition and
periodic-driving-induced photonic topological state transfer in a small
optomechanical lattice
- Title(参考訳): 小型光メカニカル格子における散逸誘起位相相転移と周期駆動誘起フォトニック位相状態転移
- Authors: Lu Qi, Guo-Li Wang, Shutian Liu, Shou Zhang, and Hong-Fu Wang
- Abstract要約: 我々は,小さな光学格子に基づく位相相転移と位相状態転移について検討する。
光学格子は位相的に非自明なSu-Schrieffer-Heeger(SSH)モデルと等価である。
本手法は,フォトニック・トポロジカル・絶縁体のマッピングに関する基礎的および洞察的な説明を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.357940136550246
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a scheme to investigate the topological phase transition and the
topological state transfer based on the small optomechanical lattice under the
realistic parameters regime. We find that the optomechanical lattice can be
equivalent to a topologically nontrivial Su-Schrieffer-Heeger (SSH) model via
designing the effective optomechanical coupling. Especially, the optomechanical
lattice experiences the phase transition between topologically nontrivial SSH
phase and topologically trivial SSH phase by controlling the decay of the
cavity field and the optomechanical coupling. We stress that the topological
phase transition is mainly induced by the decay of the cavity field, which is
counter-intuitive since the dissipation is usually detrimental to the system.
Also, we investigate the photonic state transfer between the two cavity fields
via the topologically protected edge channel based on the small optomechanical
lattice. We find that the quantum state transfer assisted by the topological
zero energy mode can be achieved via implying the external lasers with the
periodical driving amplitudes into the cavity fields. Our scheme provides the
fundamental and the insightful explanations toward the mapping of the photonic
topological insulator based on the micro-nano optomechanical quantum optical
platform.
- Abstract(参考訳): そこで本研究では, 小型光力学格子に基づく位相相転移と位相状態転移を, 現実的なパラメーター条件下で検討する手法を提案する。
光学格子は、効率的な光学的結合を設計することで、位相的に非自明なSu-Schrieffer-Heeger(SSH)モデルと等価であることがわかった。
特に、光学格子は、空洞場と光学結合の崩壊を制御することにより、位相的に非自明なSSH相と位相的に自明なSSH相の間の相転移を経験する。
我々は, 位相相転移は主に空洞場の崩壊によって引き起こされるものであり, 散逸は通常システムに有害であるため, 直感的ではないことを強調する。
また,2つのキャビティフィールド間の位相的に保護されたエッジチャネルによる光子状態の移動を,小さなオプティメカル格子に基づいて検討した。
位相的ゼロエネルギーモードによって支援される量子状態移動は、周期的駆動振幅をキャビティフィールドに含み、外部レーザーを暗示することで達成できることがわかった。
本手法は,マイクロナノ光量子光学プラットフォームに基づく光トポロジカル絶縁体のマッピングに関する基礎的および洞察的な説明を提供する。
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