論文の概要: Anomalous wave-packet transport on boundaries of Floquet topological systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.02086v1
- Date: Tue, 03 Dec 2024 02:13:38 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-04 15:41:07.079488
- Title: Anomalous wave-packet transport on boundaries of Floquet topological systems
- Title(参考訳): フロッケ位相系の境界における異常波-パケット輸送
- Authors: Xin-Xin Yang, Kai-Ye Shi, F. Nur Ünal, Wei Zhang,
- Abstract要約: 巻線数ゼロの二次元駆動系の境界にガウス波パケットを配置する。
ピドルギャップ内の異なる谷のエッジ状態は、バルクから完全に分離されたボウタイ型のエッジバンドをハイブリダイズし、形成することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.838157665823076
- License:
- Abstract: A two-dimensional periodically driven (Floquet) system with zero winding number in the absence of time-reversal symmetry is usually considered topologically trivial. Here, we study the dynamics of a Gaussian wave packet placed at the boundary of a two-dimensional driven system with zero winding numbers but multiple valley-protected edge states that can be realized in a square Raman lattice, and investigate the unidirectionally propagating topological edge currents. By carefully tuning the initial parameters of the wave packet including its spin polarization as well as the initial time of the periodic driving, we control the population of different edge states, where the speed of the resulting propagation establishes a direct correspondence with the target dispersions across different gaps and valleys. Interestingly, we find that the edge states at different valleys in the $\pi$ gap can hybridize and form bowtie-shaped edge bands fully detached from the bulk. This phase, not only presents a favorable regime with narrower bulk bands, but also exhibits distinct edge dynamics where the majority of particles bounce back-and-forth confined to a boundary while a small portion can follow a chiral transport around the sample.
- Abstract(参考訳): 時間反転対称性が存在しないときの巻数ゼロの2次元周期駆動(フロケット)系は、一般に位相的に自明であると考えられている。
本稿では, 正方形ラマン格子で実現可能な複数の谷保護エッジ状態を有する2次元駆動系の境界に配置したガウス波パケットのダイナミクスについて検討し, 一方向伝播するトポロジカルエッジ電流について検討する。
スピン偏光と周期駆動の初期時間を含む波動パケットの初期パラメータを慎重に調整することにより、異なるエッジ状態の個体群を制御し、その結果の伝播速度が異なるギャップや谷間でのターゲット分散と直接対応を確立する。
興味深いことに、$\pi$のギャップにある異なる谷のエッジ状態は、バルクから完全に分離されたボウタイ型のエッジバンドをハイブリダイズし形成することができる。
この相は、より狭いバルクバンドを持つ好ましい状態を示すだけでなく、ほとんどの粒子が境界に束縛され、少数の粒子が試料の周りのキラル輸送に追随する、異なるエッジダイナミクスを示す。
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