論文の概要: Quantum-Squeezing-Induced Point-Gap Topology and Skin Effect
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.12201v2
- Date: Mon, 29 May 2023 02:26:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-31 00:38:01.199747
- Title: Quantum-Squeezing-Induced Point-Gap Topology and Skin Effect
- Title(参考訳): 量子スケージング誘起点ギャップトポロジーと皮膚効果
- Authors: Liang-Liang Wan, Xin-You L\"u
- Abstract要約: 理論的には1次元二次ボゾン系におけるスケズリング誘起点ギャップトポロジーと,その対称性で保護された$mathbbZ$スキン効果を同時に予測する。
我々の研究は、量子スクイーズを導入して非ブロックなトポロジカル物理学を豊かにすることに対する基本的な関心であり、対称性に保護されたセンサーの工学的応用の可能性を持っている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We theoretically predict the squeezing-induced point-gap topology together
with a {\it symmetry-protected $\mathbb{Z}_2$ skin effect} in a one-dimensional
(1D) quadratic-bosonic system (QBS). Protected by a time-reversal symmetry,
such a topology is associated with a novel $\mathbb{Z}_2$ invariant (similar to
quantum spin-Hall insulators), which is fully capable of characterizing the
occurrence of $\mathbb{Z}_2$ skin effect. Focusing on zero energy, the
parameter regime of this skin effect in the phase diagram just corresponds to a
{\it real-gap and point-gap coexisted topological phase}. Moreover, this phase
associated with the {\it symmetry-protected $\mathbb{Z}_2$ skin effect} is
experimentally observable by detecting the steady-state power spectral density.
Our work is of fundamental interest in enriching non-Bloch topological physics
by introducing quantum squeezing, and has potential applications for the
engineering of symmetry-protected sensors based on the $\mathbb{Z}_2$ skin
effect.
- Abstract(参考訳): 理論的には1次元(1D)二次ボゾン系 (QBS) において, スクイーズにより誘導される点ギャップ位相と, 対称性で保護された$\mathbb{Z}_2$スキン効果を同時に予測する。
時間反転対称性によって保護されるようなトポロジーは、新しい $\mathbb{z}_2$ 不変量(量子スピンホール絶縁体に似ている)と関連付けられ、$\mathbb{z}_2$ 皮膚効果の発生を完全に特徴付けることができる。
ゼロエネルギーに焦点をあてると、位相図におけるこのスキン効果のパラメータレジームは、単に {\displaystyle {\it real-gap and point-gap coexisted topological phase} に対応する。
さらに、この位相は、定常的なパワースペクトル密度を検出することで実験的に観測できる。
我々の研究は、量子スクイージングの導入による非ブロッホ位相物理学の強化に基礎的関心を持ち、$\mathbb{z}_2$スキン効果に基づく対称性保護センサの工学への応用の可能性を持っている。
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