論文の概要: Dissipation-induced Half Quantized Conductance in One-dimensional Topological Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.07398v1
- Date: Sun, 10 Aug 2025 15:57:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-12 21:23:28.840861
- Title: Dissipation-induced Half Quantized Conductance in One-dimensional Topological Systems
- Title(参考訳): 一次元トポロジカルシステムにおける散逸誘起半量子導電率
- Authors: Bozhen Zhou, Pan Zhang, Yucheng Wang, Chao Yang,
- Abstract要約: エッジ状態からの量子コンダクタンス(quantized conductance)は、2次元トポロジー位相の目印である。
一次元(1D)のトポロジカルシステムでは、エッジ状態は絶縁バルクを越えて電流を伝達することができず、そのトポロジカルな性質は輸送中に見えなくなる。
導電性は, 位相的に非自明な位相において半量子化され, 自明な位相に欠落する特徴を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.310713564386523
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantized conductance from topologically protected edge states is a hallmark of two-dimensional topological phases. In contrast, edge states in one-dimensional (1D) topological systems cannot transmit current across the insulating bulk, rendering their topological nature invisible in transport. In this work, we investigate the transport properties of the Su-Schrieffer-Heeger model with gain and loss, and show that the zero-energy conductance exhibits qualitatively distinct behaviors between the topologically trivial and nontrivial phases, depending on the hybridization and dissipation strengths. Crucially, we analytically demonstrate that the conductance can become half-quantized in the topologically nontrivial phase, a feature absent in the trivial phase. We further show that the half quantization predominantly originates from transport channels involving gain/loss and edge states. Our results uncover a new mechanism for realizing quantized transport in 1D topological systems and highlight the nontrivial role of dissipation in enabling topological signatures in open quantum systems.
- Abstract(参考訳): 位相的に保護されたエッジ状態からの量子伝導は2次元トポロジカル位相の目印となる。
対照的に、1次元(1D)トポロジカル系のエッジ状態は絶縁バルクを越えて電流を伝達することができず、そのトポロジカルな性質は輸送中に見えない。
本研究では,Su-Schrieffer-Heegerモデルの輸送特性を利得と損失で検討し,0エネルギーコンダクタンスは,ハイブリッド化と散逸強度に依存する位相的自明な相と非自明な相の質的に異なる挙動を示すことを示す。
重要なことは、コンダクタンスはトポロジカルに非自明な位相において半量子化されうることを示し、これは自明な位相に欠落する特徴である。
さらに、半量子化は主にゲイン/ロス状態とエッジ状態を含む輸送チャネルに由来することを示す。
その結果, 1次元トポロジカルシステムにおける量子化輸送を実現するための新しいメカニズムが明らかになり, オープン量子システムにおけるトポロジカルシグネチャの実現における散逸の非自明な役割が明らかにされた。
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