論文の概要: Creating big time crystals with ultracold atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.00755v2
- Date: Sat, 18 Jul 2020 05:11:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-27 03:31:06.202133
- Title: Creating big time crystals with ultracold atoms
- Title(参考訳): 超低温原子を用いた大型結晶の創製
- Authors: Krzysztof Giergiel, Tien Tran, Ali Zaheer, Arpana Singh, Andrei
Sidorov, Krzysztof Sacha, Peter Hannaford
- Abstract要約: タイムクリスタルは、範囲 s = 20 - 100 の大きさで作成することができ、周期的に変化するタイムクリスタルよりも実験的に実現しやすい。
大きな時間結晶は、時間領域における幅広い非自明な凝縮物質現象を調査するための柔軟なプラットフォームを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7696728525672147
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate the size of discrete time crystals s (ratio of response period
to driving period) that can be created for a Bose-Einstein condensate (BEC)
bouncing resonantly on an oscillating mirror. We find that time crystals can be
created with sizes in the range s = 20 - 100 and that such big time crystals
are easier to realize experimentally than a period-doubling (s = 2) time
crystal because they require either a larger drop height or a smaller number of
bounces on the mirror. We also investigate the effects of having a realistic
soft Gaussian potential mirror for the bouncing BEC, such as that produced by a
repulsive light-sheet, which is found to make the experiment easier to
implement than a hard-wall potential mirror. Finally, we discuss the choice of
atomic system for creating time crystals based on a bouncing BEC and present an
experimental protocol for realizing big time crystals. Such big time crystals
provide a flexible platform for investigating a broad range of non-trivial
condensed matter phenomena in the time domain.
- Abstract(参考訳): 発振ミラー上で共振するボース・アインシュタイン凝縮体(BEC)のために生成できる離散時間結晶s(駆動時間に対する応答時間比)のサイズについて検討した。
時間結晶は、範囲 s = 20 - 100 の大きさで生成することができ、また、鏡上のより大きな落下高さまたはより少ないバウンスを必要とするため、周期倍の (s = 2) 時間結晶よりも実験的に実現しやすいことが判明した。
また, 実感可能な軟ガウス電位ミラーをバウンシングbecに有する効果についても検討し, 硬壁電位ミラーよりも実装が容易であることが判明した。
最後に,バウンシングbecに基づく時間結晶生成のための原子系の選択について論じ,ビッグタイム結晶を実現するための実験プロトコルを提案する。
このような大きな時間結晶は、時間領域における幅広い非自明な凝縮物質現象を調査するための柔軟なプラットフォームを提供する。
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