論文の概要: Non-Hermitian topology and criticality in photonic arrays with
engineered losses
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.09959v1
- Date: Thu, 16 Nov 2023 15:30:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-17 13:37:25.239318
- Title: Non-Hermitian topology and criticality in photonic arrays with
engineered losses
- Title(参考訳): 工学的損失を持つフォトニックアレイの非エルミート位相と臨界
- Authors: Elizabeth Louis Pereira, Hongwei Li, Andrea Blanco-Redondo, Jose L.
Lado
- Abstract要約: 統合フォトニクスシステムは、人工格子を再構成可能な方法で設計できる柔軟なプラットフォームを提供する。
工学的な損失を伴う1次元フォトニックアレイは、非ハーモニティおよびバルクモード臨界から生じるトポロジカル励起を実現することができることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.888046375003117
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Integrated photonic systems provide a flexible platform where artificial
lattices can be engineered in a reconfigurable fashion. Here, we show that
one-dimensional photonic arrays with engineered losses allow realizing
topological excitation stemming from non-Hermiticity and bulk mode criticality.
We show that a generalized modulation of the local photonic losses allow
creating topological modes both in the presence of periodicity and even in the
quasiperiodic regime. We demonstrate that a localization transition of all the
bulk photonic modes can be engineered in the presence of a quasiperiodic loss
modulation, and we further demonstrate that such a transition can be created in
the presence of both resonance frequency modulation and loss modulation. We
finally address the robustness of this phenomenology to the presence of higher
neighbor couplings and disorder in the emergence of criticality and topological
modes. Our results put forward a strategy to engineer topology and criticality
solely from engineered losses in a photonic system, establishing a potential
platform to study the impact of non-linearities in topological and critical
photonic matter.
- Abstract(参考訳): 統合フォトニックシステムは、人工格子を再構成可能な方法で設計できる柔軟なプラットフォームを提供する。
本稿では,工学的損失を持つ一次元フォトニックアレイにより,非エルミティ性やバルクモード臨界性に起因する位相的励起を実現する。
局所的なフォトニック損失を一般化した変調により、周期性と準周期的状態の両方において位相モードを作成できることを示す。
我々は,全バルクフォトニックモードの局在遷移を準周期的損失変調の有無で設計できることを実証し,共鳴周波数変調と損失変調の両方においてそのような遷移が生成可能であることをさらに証明した。
我々は, 臨界モードと位相モードの出現において, 高次隣接結合と無秩序の存在に対する, この現象論の強固性に最終的に対処する。
以上の結果から, トポロジーと臨界性は, フォトニック系における工学的損失のみから設計し, 位相的および臨界フォトニック物質における非線形性の影響を研究するための潜在的プラットフォームを構築した。
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