論文の概要: Gate-tunable phase transition in a bosonic Su-Schrieffer-Heeger chain
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.07371v1
- Date: Wed, 10 Apr 2024 22:03:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-12 15:28:21.728323
- Title: Gate-tunable phase transition in a bosonic Su-Schrieffer-Heeger chain
- Title(参考訳): ボソニックSu-Schrieffer-Heeger鎖におけるゲート可変相転移
- Authors: Lukas Johannes Splitthoff, Miguel Carrera Belo, Guliuxin Jin, Yu Li, Eliska Greplova, Christian Kraglund Andersen,
- Abstract要約: Su-Schrieffer-Heeger モデルは、その単純さと実用性から注目されている。
超伝導共振器の一次元格子上にゲート可変5単位セルボソニックSSHチェーンを実装した。
従来の研究とは対照的に,本手法は結合パラメータの精密かつ独立なその場チューニングを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.290206579136372
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Metamaterials engineered to host topological states of matter in controllable quantum systems hold promise for the advancement of quantum simulations and quantum computing technologies. In this context, the Su-Schrieffer-Heeger (SSH) model has gained prominence due to its simplicity and practical applications. Here, we present the implementation of a gate-tunable, five-unit-cell bosonic SSH chain on a one-dimensional lattice of superconducting resonators. We achieve electrostatic control over the inductive intra-cell coupling using semiconductor nanowire junctions, which enables the spectroscopic observation of a transition from a trivial to a topological phase in the engineered metamaterial. In contrast to prior work, our approach offers precise and independent in-situ tuning of the coupling parameters. Finally, we discuss the robustness of the topological edge state against various disorder realizations. Our results supplement efforts towards gate-controlled superconducting electronics and large controllable bosonic lattices to enable quantum simulations.
- Abstract(参考訳): 制御可能な量子系のトポロジカルな物質状態をホストするために設計されたメタマテリアルは、量子シミュレーションと量子コンピューティング技術の進歩を約束する。
この文脈では、Su-Schrieffer-Heeger (SSH) モデルは、その単純さと実用性により、注目されている。
本稿では,超伝導共振器の一次元格子上にゲート可変5単位セルボソニックSSHチェーンを実装した。
半導体ナノワイヤ接合を用いた誘導性セル間結合の静電気制御を実現し, 工学的メタマテリアルにおける自明な状態から位相的な状態への遷移の分光観察を可能にする。
従来の研究とは対照的に,本手法は結合パラメータの精密かつ独立なその場チューニングを提供する。
最後に、様々な障害実現に対する位相的エッジ状態の堅牢性について論じる。
本研究は, ゲート制御超伝導エレクトロニクスと大きな制御可能なボソニック格子の量子シミュレーションの実現に向けた取り組みを補完するものである。
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