論文の概要: Observation of Wannier-Stark ladder beyond mobility edge in
disorder-free mosaic lattices
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.10831v1
- Date: Mon, 19 Jun 2023 10:30:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-21 18:05:48.444264
- Title: Observation of Wannier-Stark ladder beyond mobility edge in
disorder-free mosaic lattices
- Title(参考訳): 無秩序モザイク格子におけるモビリティエッジ以外のワニエスタークラダーの観察
- Authors: Jun Gao, Ivan M. Khaymovich, Adrian Iovan, Xiao-Wei Wang, Govind
Krishna, Ze-Sheng Xu, Emrah Tortumlu, Alexander V. Balatsky, Val Zwiller, Ali
W. Elshaari
- Abstract要約: 量子輸送と局在は凝縮物質物理学の基本的な概念である。
最近の理論的研究により、変調モザイクモデルでは、クエンチド障害を伴わずとも、正確なモザイクエッジが現れることが示されている。
シリコンフォトニクスプラットフォームを用いて, 乱れのないモザイクフォトニック格子を実験的に実装した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 54.87082556202026
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum transport and localization are fundamental concepts in condensed
matter physics. It is commonly believed that in one-dimensional systems, the
existence of mobility edges is highly dependent on disorder. Recent theoretical
works have shown that a modulated mosaic model could manifest an exact mobility
edge even without quenched disorder. Here, we experimentally implement such
disorder-free mosaic photonic lattices using silicon photonics platform. By
creating a synthetic electric field, we could observe energy-dependent
coexistence of both extended and localized states in the system. The
Wannier-Stark ladder emerges when the resulting potential is strong enough, and
can be directly probed by exciting different spatial modes of the lattice. Our
studies bridge the gap between mobility edge and Wannier-Stark localization.
Our developed photonic devices hold the potential to encode high dimensional
quantum resources with compact and robust structures
- Abstract(参考訳): 量子輸送と局在は凝縮物質物理学の基本的な概念である。
一次元システムでは、モビリティ・エッジの存在は障害に大きく依存していると考えられている。
近年の理論的研究により、変調モザイクモデルがクエンチド障害がなくても正確なモビリティーエッジを示すことが示されている。
本稿では,シリコンフォトニクスプラットフォームを用いたモザイクフォトニック格子を実験的に実装した。
合成電場を作ることにより、システム内の拡張状態と局所状態の両方のエネルギー依存的共存を観察できる。
ワニエ・スターク・はしごは、結果として生じるポテンシャルが十分に強いときに現れ、格子の異なる空間モードによって直接探査することができる。
本研究は,モビリティエッジとwannier-stark局在とのギャップを橋渡しする。
我々の開発したフォトニックデバイスは、コンパクトでロバストな構造を持つ高次元量子資源を符号化する可能性を持っている
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