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Anderson localization in synthetic photonic lattices

机译:合成光子晶格中的安德森局部化

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摘要

Synthetic photonic lattices provide unique capabilities to realize theoretical concepts emerging in different fields of wave physics via the utilization of powerful photonic technologies. Here we observe experimentally Anderson localization for optical pulses in time domain, using a photonic mesh lattice composed of coupled fiber loops. We introduce a random potential through programmed electro-optic pulse phase modulation, and identify the localization features associated with varying degree of disorder. Furthermore, we present a practical approach to control the band-gap width in photonic lattices by varying the coupling between the fiber loops, and reveal that the strongest degree of localization is limited and increases in lattices with wider band-gaps. Importantly, this opens a possibility to enhance or reduce the effect of disorder and associated localization of optical pulses.
机译:合成光子晶格提供了独特的功能,可以通过利用强大的光子技术来实现在波物理不同领域中涌现的理论概念。在这里,我们使用耦合光纤环组成的光子网格,通过实验观察时域中光脉冲的安德森定位。我们通过编程的电光脉冲相位调制引入随机电位,并确定与无序程度相关的定位特征。此外,我们提出了一种实用的方法,通过改变光纤环之间的耦合来控制光子晶格中的带隙宽度,并揭示出最强的局限性是有限的,并且在具有较宽带隙的晶格中会增加。重要的是,这为增强或减少无序和光脉冲相关定位的影响提供了可能性。

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