論文の概要: Quantized Hall drift in a frequency-encoded photonic Chern insulator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.04347v1
- Date: Thu, 05 Dec 2024 17:07:40 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-06 14:39:07.690197
- Title: Quantized Hall drift in a frequency-encoded photonic Chern insulator
- Title(参考訳): 周波数符号化されたフォトニックチャーン絶縁体における量子ホールドリフト
- Authors: Alexandre Chénier, Bosco d'Aligny, Félix Pellerin, Paul-Édouard Blanchard, Tomoki Ozawa, Iacopo Carusotto, Philippe St-Jean,
- Abstract要約: 時間的変調によって時間反転が明確に破られるHaldaneモデルから着想を得たフォトニックチャーン絶縁体を実験的に実現した。
その結果、周波数多重光システムにおいて、位相的に保護された光の一方向輸送を利用するための扉が開かれた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 36.136619420474766
- License:
- Abstract: The prospect of developing more efficient classical or quantum photonic devices through the suppression of backscattering is a major driving force for the field of topological photonics. However, genuine protection against backscattering in photonics requires implementing architectures with broken time-reversal which is technically challenging. Here, we make use of a frequency-encoded synthetic dimension scheme in an optical fibre loop platform to experimentally realise a photonic Chern insulator inspired from the Haldane model where time-reversal is explicitly broken through temporal modulation. The bands' topology is assessed by reconstructing the Bloch states' geometry across the Brillouin zone. We further highlight its consequences by measuring a driven-dissipative analogue of the quantized transverse Hall conductivity. Our results thus open the door to harnessing topologically protected unidirectional transport of light in frequency-multiplexed photonic systems.
- Abstract(参考訳): 後方散乱の抑制によるより効率的な古典的または量子フォトニクスデバイスの開発は、トポロジカルフォトニクス分野の主要な推進力である。
しかし、フォトニクスの後方散乱に対する真の保護は、技術的に困難である時間反転の壊れたアーキテクチャを実装する必要がある。
本稿では,光ファイバーループプラットフォームにおける周波数符号化合成次元スキームを用いて,時間反転が時間変調によって明示的に破壊されるHaldaneモデルから着想を得たフォトニックチャーン絶縁体を実験的に実現する。
バンドの位相は、ブロッホ状態の幾何学をブリルアンゾーンにわたって再構成することで評価される。
さらに、量子化された横ホール導電率の駆動散逸アナログを測定することで、その結果をさらに強調する。
その結果、周波数多重光システムにおいて、位相的に保護された光の一方向輸送を利用するための扉が開かれた。
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