长距离交互的拓光子网格打破了通道带宽限制
Gyunghun Kim1, Joseph Suh1, Dayeong Lee1
1Department of Electrical and Computer Engineering, Intelligent Wave Systems Laboratory, Seoul National University, Seoul, 08826, Korea.
Light, science & applications
|September 1, 2024
概括
在拓光子学中,远程相互作用使得在不牺牲带隙宽度的情况下实现更高的拓不变量. 这一突破使得可靠的多通道信号处理,桥梁拓物理和网络科学.
科学领域:
- 拓式光子学 拓式光子学
- 复杂网络理论 复杂网络理论
- 波浪系统是波浪系统.
背景情况:
- 区分复杂的网络和波浪系统依赖于远程相互作用.
- 光子学通常模型波浪现象与短距离,邻近的相互作用.
- 这限制了概念上可能的光子网络的范围.
研究的目的:
- 调查拓光子学中实质性远程相互作用的影响.
- 探索新的晶体结构及其拓性质.
- 克服相邻相互作用在光子系统中的传统局限性.
主要方法:
- 建模具有长距离相互作用的晶体结构作为重叠的晶格.
- 分析更高的拓不变量的实现.
- 评估光子拓绝缘体中带隙宽的维持.
主要成果:
- 一个具有远程相互作用 (没有邻近的) 的晶体结构被解释为一个重叠的格子.
- 在保持带隙宽度的同时,可以实现拓不变量的更高值.
- 拓-带隙权衡被打破,使多通道信号处理成为可能.
结论:
- 这些发现使得拓保护的多通道信号处理具有广泛的带宽.
- 这项研究将拓物理扩展到网络科学.
- 在实践中可访问的系统参数下,结果是可实现的.


