論文の概要: Realizing discrete time crystal in an one-dimensional superconducting
qubit chain
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.00942v1
- Date: Mon, 2 Aug 2021 14:44:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-20 03:10:26.727295
- Title: Realizing discrete time crystal in an one-dimensional superconducting
qubit chain
- Title(参考訳): 1次元超伝導キュービットチェーンにおける離散時間結晶の実現
- Authors: Huikai Xu, Jingning Zhang, Jiaxiu Han, Zhiyuan Li, Guangming Xue,
Weiyang Liu, Yirong Jin, Haifeng Yu
- Abstract要約: フロケ系は、離散時間結晶(DTC)と呼ばれる、離散時間変換対称性(TTS)崩壊相を支持できる。
ここでは1次元超伝導量子ビット鎖におけるDTCの観測を報告する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 11.115884267868482
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: Floquet engineering, i.e. driving the system with periodic Hamiltonians, not
only provides great flexibility in analog quantum simulation, but also supports
phase structures of great richness. It has been proposed that Floquet systems
can support a discrete time-translation symmetry (TTS) broken phase, dubbed the
discrete time crystal (DTC). This proposal, as well as the exotic phase, has
attracted tremendous interest among the community of quantum simulation. Here
we report the observation of the DTC in an one-dimensional superconducting
qubit chain. We experimentally realize long-time stroboscopic quantum dynamics
of a periodically driven spin system consisting of 8 transmon qubits, and
obtain a lifetime of the DTC order limited by the coherence time of the
underlying physical platform. We also explore the crossover between the
discrete TTS broken and unbroken phases via various physical signatures. Our
work extends the usage of superconducting circuit systems in quantum simulation
of many-body physics, and provides an experimental tool for investigating
non-equilibrium dynamics and phase structures.
- Abstract(参考訳): フロッケ工学、すなわち周期的ハミルトニアンでシステムを動かすことは、アナログ量子シミュレーションにおいて大きな柔軟性をもたらすだけでなく、非常にリッチな位相構造もサポートする。
Floquet系は、離散時間結晶(DTC)と呼ばれる離散時間変換対称性(TTS)の破断相を支持できると考えられている。
この提案は、エキゾチック相と同様に、量子シミュレーションのコミュニティの間で大きな関心を集めている。
ここでは1次元超伝導量子ビット鎖におけるDTCの観測を報告する。
8個のトランスモン量子ビットからなる周期駆動スピン系の長時間ストロボスコピック量子力学を実験的に実現し、基礎となる物理プラットフォームのコヒーレンス時間によって制限されたdtcオーダーの寿命を得る。
また、様々な物理的シグネチャを通じて、離散TSの破断相と未破断相の交叉についても検討する。
本研究は、多体物理学の量子シミュレーションにおける超伝導回路系の利用を拡張し、非平衡ダイナミクスと位相構造を調べるための実験的なツールを提供する。
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