論文の概要: Controlling Dissipative Topology Through Floquet Driving: From Transient Diagnostics to Boundary States Isolation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.23229v1
- Date: Fri, 28 Nov 2025 14:38:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-01 19:47:55.933546
- Title: Controlling Dissipative Topology Through Floquet Driving: From Transient Diagnostics to Boundary States Isolation
- Title(参考訳): フロケット駆動による散逸トポロジーの制御:過渡診断から境界状態分離へ
- Authors: Koustav Roy, Shahroze Shahab, Saurabh Basu,
- Abstract要約: 本研究では,周期運転が消散位相を制御し,境界モードを動的に分離する強力なハンドラとして機能することを示す。
本研究は,周期運転が散逸位相を制御し,境界モードを動的に分離する強力なハンドラとして機能することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Engineering dissipative dynamics in open quantum systems is under active focus, especially in topological settings where resilient edge modes are expected to exhibit decay rates distinct from the bulk. In this letter, we propose an efficient dynamical scheme to discern such long-lived excitations. Employing a Floquet-Lindblad framework, we explore how periodic driving reshapes the key features of a paradigmatic topological model, namely a Creutz ladder. Our results bear testimony to a drive-induced unipolar-bipolar transition in the Liouvillian skin effect, which gets dynamically manifested as a chiral-helical damping crossover. Such a transition effectively rescales the bulk localization length, giving rise to a polarization drift that we identify as a new invariant for efficient diagnosis of the nontrivial phases. As the transition becomes more gradual via tuning drive-rescaled parameters, we uncover signatures of a scale-free localization where skin and extended modes co-exist with distinct decay rates. The emergent hierarchy of the decay rates yields two disparate timescales: a chiral wavefront that rapidly empties the bulk followed by a long-lived regime dominated by robust edge modes. Overall, our results provide convincing evidence that periodic driving serves as a powerful handle to manipulate dissipative topological phases and dynamically isolate the boundary modes.
- Abstract(参考訳): 開量子系の工学的散逸ダイナミクスは、特に弾力性エッジモードがバルクとは異なる崩壊率を示すと期待される位相的環境において、活発に焦点が当てられている。
本稿では、このような長寿命励起を識別する効率的な動的スキームを提案する。
Floquet-Lindbladフレームワークを用いることで、定期運転がパラダイムトポロジカルモデル、すなわちCrutzのはしごの重要な特徴をどのように再認識するかを検討する。
以上の結果から、リウビリアの皮膚効果における駆動誘起一極性双極性遷移がキラル-ヘリカル減衰クロスオーバーとして動的に現れることが示唆された。
このような遷移はバルク局在長を効果的に再スケールし、非自明な位相の効率的な診断のための新しい不変量として同定する分極ドリフトを生じる。
ドライブ再スケールパラメータをチューニングすることで、遷移が徐々に進行するにつれて、皮膚と拡張モードが異なる崩壊率で共存するスケールフリーな局所化のシグネチャが明らかになる。
崩壊速度の創発的階層は、2つの異なる時間スケールをもたらす: バルクを急速に空にするカイラル波面と、頑丈なエッジモードによって支配される長期間の体制である。
以上の結果から,周期運転は散逸位相を制御し,境界モードを動的に分離する強力なハンドラとして有効であることを示す。
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