論文の概要: Non-Hermitian Boundary State Destillation with Lossy Waveguides
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.03016v1
- Date: Thu, 6 Apr 2023 12:04:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-07 14:18:10.649418
- Title: Non-Hermitian Boundary State Destillation with Lossy Waveguides
- Title(参考訳): 損失導波路を有する非エルミート境界状態蒸留
- Authors: Walid Cherifi, Johan Carlstr\"om, Mohamed Bourennane, Emil J.
Bergholtz
- Abstract要約: 我々は、損失導波路のパターンが一般的な非焦点の入射光に対して境界状態を蒸留する、根本的に異なるアプローチを導入し、実験的に実証する。
我々の「トポロジカルな脱蒸留」アプローチは、非常に一般的なものであり、損失の大きい導波路は、実質的に非エルミート的ハミルトニアンに等しい。
我々は,フォトニックグラフェンのエッジ状態と非エルミートカゴメアレイのコーナー状態とエッジ状態を蒸留することにより,我々のアプローチのパワーと汎用性を実験的に実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The hallmark of topological phases is their exotic boundary states. In a
series of remarkable experiments it has been shown that classical analogues of
these states can be engineered in arrays of coupled optical waveguides given
delicately fine-tuned input light. Here, we introduce and experimentally
demonstrate a radically different approach in which a pattern of lossy
waveguides distills the boundary states for generic, even defocused, input
light, thus fully alleviating the need for fine-tuning. Our "topological
destillation" approach is remarkably general: the lossy waveguides amount to an
effectively non-Hermitian Hamiltonian, and the corresponding time-evolution
(propagation of the light in the waveguides) removes the mundane bulk states of
any topological (or trivial) band structure while retaining the intriguing
boundary states by virtue of them being the set of states with the longest
life-time. We experimentally demonstrate the power and versatility of our
approach by distilling the edge states in photonic graphene, as well as corner
and edge states in non-Hermitian Kagome arrays.
- Abstract(参考訳): 位相位相の目印は、そのエキゾチックな境界状態である。
一連の顕著な実験において、これらの状態の古典的なアナログは微妙に微調整された入力光を与える結合光導波路の配列で設計できることが示されている。
本稿では,損失のある導波路のパターンが,汎用的,あるいはデフォーカスな入力光の境界状態を蒸留することにより,微調整の必要性を完全に緩和する,根本的に異なる手法を紹介し,実験的に示す。
我々の「トポロジカル脱蒸留」アプローチは著しく一般的であり、損失導波路は実質的に非エルミート・ハミルトニアンであり、対応する時間進化(導波路における光の伝播)は、どの位相的(あるいは自明な)バンド構造の平凡なバルク状態を取り除き、それらが最も長い寿命を持つ状態の集合であるために、興味深い境界状態を保持する。
フォトニックグラフェンのエッジ状態と非エルミートカゴメアレイのコーナー状態とエッジ状態を蒸留することにより,我々のアプローチのパワーと汎用性を実験的に実証した。
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