論文の概要: Non-Hermitian scattering in SSH superconducting waveguides: exact Green-function reduction and dimerization-sensitive microwave functionalities
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.10555v1
- Date: Tue, 09 Jun 2026 08:22:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-10 15:40:58.3895
- Title: Non-Hermitian scattering in SSH superconducting waveguides: exact Green-function reduction and dimerization-sensitive microwave functionalities
- Title(参考訳): SSH超伝導導波路における非エルミタン散乱--グリーン関数の精密化と誘電性マイクロ波機能
- Authors: Jie Zhou, Xiao-Xue Zhang, Xi-Zheng Zhang,
- Abstract要約: SSH導波路に埋め込まれた有限超伝導回路サブシステムによる非エルミート型単一マイクロ波光子散乱のグリーン関数理論
以上の結果から, 構造的トポロジカル導波路は散乱をホストするだけでなく, 非エルミタン超伝導マイクロ波機能の設計にも利用できることが示された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.167952153585453
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We formulate an exact Green-function theory for non-Hermitian single-microwave-photon scattering by finite superconducting circuit subsystems embedded in an SSH waveguide. The structured SSH environment is integrated out exactly and enters the local scattering problem as an energy-dependent matrix self-energy, reducing the full open system to a finite-dimensional effective non-Hermitian Hamiltonian. This reduction places scattering amplitudes, exceptional-point diagnostics, coherent-perfect-absorption conditions, and lasing thresholds within one unified framework. Within this approach we analyze two superconducting devices. A flux-controlled two-qubit interferometric scatterer exhibits a broad bright branch and a narrow quasi-dark branch whose interference is reshaped by the SSH environment and changes qualitatively across the two dimerizations. A mediator-assisted two-qubit scatterer generates an additional energy-dependent complex coupling, reorganizes the dressed spectrum, and produces clearer dimerization-sensitive transparency-versus-absorption windows together with a pronounced separation between zero-like and pole-like scattering branches. In the active regime, near-exceptional-point hybridization enhances the pole-dominated response while deepening the singular-value valley associated with near-coherent perfect absorption. These results show how structured topological waveguides can be used not only to host scattering, but also to design non-Hermitian superconducting microwave functionalities.
- Abstract(参考訳): SSH導波路に埋め込まれた有限超伝導回路サブシステムによる非エルミート型単一マイクロ波光子散乱の正確なグリーン関数理論を定式化する。
構造化されたSSH環境は正確に統合され、エネルギー依存行列自己エネルギーとして局所散乱問題に入り、完全な開系を有限次元の非エルミート的ハミルトニアンに還元する。
この減少は、散乱振幅、例外点診断、コヒーレント完全吸収条件、および1つの統一された枠組み内でのラシング閾値を規定する。
このアプローチでは、2つの超伝導デバイスを解析する。
フラックス制御された2量子干渉散乱器は、SSH環境によって干渉が再形成され、2つの二量体間で質的に変化する広い明るい枝と狭い準暗黒枝を示す。
メディエータアシスト2量子散乱器は、追加のエネルギー依存的な複素カップリングを生成し、着飾ったスペクトルを再編成し、ゼロライクと極ライクな散乱枝の明確な分離とともに、より鮮明な二量化に敏感な透過対吸収窓を生成する。
活性状態においては, ほぼ例外点のハイブリダイゼーションにより極支配応答が促進され, 近接コヒーレント完全吸収に伴う特異値谷が深まる。
これらの結果は、構造的トポロジカル導波路が散乱をホストするだけでなく、非エルミタン超伝導マイクロ波機能の設計にも利用できることを示している。
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