論文の概要: Classifying Topology via Edge-State Pure Thermalization
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.21299v1
- Date: Thu, 23 Jul 2026 13:24:11 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-24 18:26:25.420275
- Title: Classifying Topology via Edge-State Pure Thermalization
- Title(参考訳): エッジ状態の純熱化によるトポロジーの分類
- Authors: Fatih Ozaydin, Haydar Sahin, Armando Perez-Leija, Azmi Ali Altintas, Cihan Bayindir, Ozgur E. Mustecaplioglu, Sahin K. Ozdemir,
- Abstract要約: トポロジカルエッジ状態が純熱化燃料として作用することを示す。
マイクロメーサの燃料源として用いられるオープンなSu-Schrieffer-Heeger鎖では、エッジ固有状態は変位とスクイーズの両方を抑制し、キャビティをギブス状態に駆動する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Repeated-interaction machines distinguish heat-like from work-like resources through the steady states they generate, but whether topology can control this distinction remains unknown. Here we reveal the role of topology in the process by showing that topological edge states can act as pure-thermalization fuels. For an open Su-Schrieffer-Heeger chain used as the fuel source of a micromaser, edge eigenstates suppress both displacement and squeezing and drive the cavity to a Gibbs state, whereas bulk eigenstates activate coherent channels and yield thermo-mechanical operation. This edge-bulk thermodynamic dichotomy remains robust under realistic decoherence, cavity loss, bond disorder, and moderate onsite disorder. We further design a superconducting implementation in which a sixteen-site SSH eigenstate is deterministically compressed into a four-qubit fuel register. The resulting cavity response provides a transport-free classifier of topology and identifies a topology-thermodynamics link that extends beyond cavity-QED to repeated-interaction settings more generally.
- Abstract(参考訳): 繰り返し相互作用する機械は、それらが生成する定常状態を通じて、仕事のような資源と熱のような資源を区別するが、トポロジーがこの区別を制御できるかどうかは不明である。
ここでは、トポロジカルエッジ状態が純熱化燃料として機能することを示し、プロセスにおけるトポロジの役割を明らかにする。
マイクロメーサの燃料源として用いられるオープンなSu-Schrieffer-Heeger鎖では、エッジ固有状態は変位とスクイーズの両方を抑制し、キャビティをギブス状態に駆動する一方、バルク固有状態はコヒーレントチャネルを活性化し、熱力学的操作をもたらす。
このエッジバルク熱力学的二分法は、現実的なデコヒーレンス、空洞の喪失、結合障害、中等度のオンサイト障害の下で頑健なままである。
さらに16部位のSSH固有状態が4ビットの燃料レジスタに決定的に圧縮される超伝導実装を設計する。
結果として生じるキャビティ応答は、トポロジーのトランスポートフリー分類器を提供し、キャビティQEDを超えるトポロジー-熱力学リンクをより一般的に繰り返し相互作用設定に拡張するトポロジー-熱力学リンクを特定する。
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