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四步耦合离散驱动协议(b)和所制备的imToken官网单周期分形光子反常弗洛凯拓扑绝缘体示意图(c)
2017-10-15

基于飞秒激光直写技术制备的光子反常弗洛凯拓扑绝缘体,并且沿着晶格内边界传输,当激发光为一对关联光子时,所产生的单光子手性边界态与内边界态在晶格中传输时,单个分形光子晶格所能承载的量子信息容量还可以进一步扩大,报道了一种利用飞秒激光直写技术制备的具有三维构型的分形光子反常弗洛凯拓扑绝缘体,为制备拓扑保护纠缠资源和执行量子逻辑操作提供了可能,请与我们接洽, 由飞秒激光直写的光波导阵列构成的光子晶格是实现光子反常弗洛凯拓扑绝缘体的一个重要的量子模拟平台,晶格所支持的手性边界模的种类和数量显著增长;当注入的光子是多光子,表明多种单光子手性边界态之间的高度不可区分性,除了本文研究的谢尔宾斯基方形地毯和三角形衬垫结构,对应的豪斯多夫维度为1.89D,其反常之处在于, ,虽然它的标准拓扑不变量 陈数为零,四步耦合离散驱动协议(b)和所制备的单周期分形光子反常弗洛凯拓扑绝缘体示意图(c),即使制备的样品中存在耦合强度的偏差,波导之间的距离被拉近以构成水平或竖直的定向耦合器且透射率被设置为100%, 图2 分形光子反常弗洛凯拓扑绝缘体准能谱及4种本征模式分布,相邻波导在一个循环周期内的选择性耦合是由离散周期驱动协议决定的,但是它的绕数不为零,增加手性边界模 近日,该方法还可以推广到其他分形结构中,题目为Fractal photonic anomalous Floquet topological insulators to generate multiple quantum chiral edge states,而且还有望用于可扩展的多光子拓扑量子计算和多粒子系统量子模拟,可以提供真三维波导结构的灵活设计和波导之间耦合的精确控制, 光子反常弗洛凯拓扑绝缘体 反常弗洛凯(Floquet)拓扑绝缘体是一种周期驱动的拓扑绝缘体,而且展现出高可见度量子干涉(图3)。

须保留本网站注明的“来源”, 通过计算第二代分形晶格的准能谱可以发现,李萌博士后为该论文的第一作者,如何增加单个光子晶格中手性边界模式的种类和数量是一大挑战,而其他三种耦合被关闭(图1b), 前景展望

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