論文の概要: Anomalous mobility edges and extended-localized transition in a quasiperiodic emitter-cavity array
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.10585v1
- Date: Tue, 09 Jun 2026 08:50:48 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-10 15:40:58.400653
- Title: Anomalous mobility edges and extended-localized transition in a quasiperiodic emitter-cavity array
- Title(参考訳): 準周期エミッタキャビティアレイにおける異常移動エッジと拡張局在遷移
- Authors: H. T. Cui, H. Z. Shen, M. Qin, X. X. Yi,
- Abstract要約: 消散は、異常な移動エッジの出現とエミッタキャビティアレイにおける局所化遷移を引き起こす。
本研究により,空洞の物理的特性が励起局在に重大な影響を及ぼすことが明らかとなった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: The manipulation of localization in quasiperiodic systems by mobility edges or localization transition holds significant physical importance. In this letter, we demonstrated that the dissipation can induce the emergence of anomalous mobility edges and extended-localized transition in emitter-cavity arrays controlled by quasiperiodic potentials. Specifically, we observe that the localization properties of emitters is governed by the nature of quantum bound states, either discrete or embedded in continuum, providing a unified mechanism linking the emitter-photon bound physics to quasiperiodic criticality. Depending on the bound state discrete or continuumlike, the induced effective excitation hopping exhibits either exponentially decaying or sinusoidally oscillating, giving rise to the formation of localized or critical states, respectively. Through a generalized duality transformation, we analytically determine the anomalous mobility edges and the critical strength of potential, enabling the construction of a full phase diagram. The study reveals that the physical characteristics of cavity exert a significant influence on excitation localization. Therefore, the manipulation of excitation localization can be achieved solely by adjusting the cavity fields.
- Abstract(参考訳): 準周期系における局所化の移動エッジや局所化遷移による操作は、重要な物理的重要性を持つ。
本研究では, 準周期ポテンシャルで制御されたエミッタキャビティアレイにおいて, 散逸によって異常な移動エッジが出現し, 局所的な遷移が進行することが実証された。
具体的には、エミッタの局在特性は、離散的あるいは連続体に埋め込まれた量子境界状態の性質によって制御され、エミッタ-光子結合物理学と準周期臨界とを結びつける統一的なメカニズムを提供する。
結合状態の離散性や連続性にもよるが、誘導された有効励起ホッピングは指数的に減衰するか正弦波的に振動し、それぞれ局在状態や臨界状態を形成する。
一般化された双対変換により、異常なモビリティエッジとポテンシャルの臨界強度を解析的に決定し、完全な位相図の構築を可能にする。
本研究により,空洞の物理的特性が励起局在に重大な影響を及ぼすことが明らかとなった。
したがって、共振場を調整するだけで励起局在の操作が可能である。
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