論文の概要: Berry Curvature and Bulk-Boundary Correspondence from Transport
Measurement for Photonic Chern Bands
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.10365v1
- Date: Mon, 16 Oct 2023 13:01:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-17 14:25:32.797053
- Title: Berry Curvature and Bulk-Boundary Correspondence from Transport
Measurement for Photonic Chern Bands
- Title(参考訳): フォトニックチャーンバンドの輸送測定によるベリー曲率とバルク・バウンダリー対応
- Authors: Chao Chen, Run-Ze Liu, Jizhou Wu, Zu-En Su, Xing Ding, Jian Qin, Lin
Wang, Wei-Wei Zhang, Yu He, Xi-Lin Wang, Chao-Yang Lu, Li Li, Barry C.
Sanders, Xiong-Jun Liu, and Jian-Wei Pan
- Abstract要約: ベリー曲率(英: Berry curvature)は、トポロジカル量子物理学を特徴づける基本的な要素である。
フォトニック量子異常ホールシステムにおいて, 2次元ベリー曲率再構成を実現する。
2次元のブリルアンゾーン上で -1 と 0 に対応するチャーン数を得る。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.851129312132358
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Berry curvature is a fundamental element to characterize topological quantum
physics, while a full measurement of Berry curvature in momentum space was not
reported for topological states. Here we achieve two-dimensional Berry
curvature reconstruction in a photonic quantum anomalous Hall system via Hall
transport measurement of a momentum-resolved wave packet. Integrating measured
Berry curvature over the two-dimensional Brillouin zone, we obtain Chern
numbers corresponding to -1 and 0. Further, we identify bulk-boundary
correspondence by measuring topology-linked chiral edge states at the boundary.
The full topological characterization of photonic Chern bands from Berry
curvature, Chern number, and edge transport measurements enables our photonic
system to serve as a versatile platform for further in-depth study of novel
topological physics.
- Abstract(参考訳): ベリー曲率はトポロジカル量子物理学を特徴づける基本的な要素であるが、運動量空間におけるベリー曲率の完全な測定はトポロジカルな状態では報告されていない。
ここでは、運動量分解波パケットのホール輸送測定により、フォトニック量子異常ホール系における2次元ベリー曲率再構成を実現する。
2次元ブリルアンゾーン上で測定されたベリー曲率を積分し, -1および0に対応するチャーン数を求める。
さらに,境界におけるトポロジー結合カイラルエッジ状態の測定により,バルク境界対応を同定する。
ベリー曲率,チャーン数,エッジトランスポート測定から得られたフォトニックチャーンバンドの完全な位相的特徴付けにより,フォトニックシステムは,新しいトポロジー物理をより深く研究するための汎用プラットフォームとして機能する。
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