論文の概要: Non-Hermitian topology and criticality in photonic arrays with engineered losses
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.09959v2
- Date: Thu, 4 Apr 2024 14:36:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-05 19:53:21.789266
- Title: Non-Hermitian topology and criticality in photonic arrays with engineered losses
- Title(参考訳): 工学的損失を有するフォトニックアレイの非エルミート位相と臨界性
- 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、非ハーミティシティとバルクモード臨界から生じるトポロジカル励起の実現を可能にする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.643694550777771
- 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 the realization of topological excitations stemming from non-Hermiticity and bulk mode criticality. We show that a generalized modulation of the local photonic losses allows the creation of 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 next to the nearest 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 nonlinearities in topological and critical photonic matter.
- Abstract(参考訳): 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。
ここでは、工学的損失を伴う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の実現を可能にすることを示す。
局所的なフォトニック損失の一般化された変調により、周期性の有無と準周期的状態においてもトポロジカルモードの創出が可能であることを示す。
我々は、準周期的な損失変調の存在下で、バルクフォトニックモードの局所化遷移を設計できることを示し、さらに、共鳴周波数変調と損失変調の両方の存在下で、そのような遷移が生成されることを証明した。
我々は最終的に、この現象学の頑健さと、臨界モードと位相モードの出現における隣り合う隣り合う結合と障害の存在に対処する。
本研究は, 光化学系における工学的損失のみからトポロジと臨界を工学する戦略を提唱し, トポロジカルおよび臨界フォトニクス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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