論文の概要: Quantum trajectories of dissipative time-crystals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.06460v1
- Date: Tue, 13 Dec 2022 10:20:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 14:14:27.668094
- Title: Quantum trajectories of dissipative time-crystals
- Title(参考訳): 散逸時間結晶の量子軌道
- Authors: Albert Cabot, Leah Sophie Muhle, Federico Carollo, Igor Lesanovsky
- Abstract要約: 我々は,光子計数信号とホモダイン電流により,時間-結晶相転移時の臨界挙動を同定し,特徴付けることができることを示した。
これらの変動イベント間の平均時間は、システムサイズによるゆるやかなスケーリングを示している。
さらに,時間積分ホモダイン電流が動的順序パラメータとして有用であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Recent experiments with dense laser-driven atomic gases [G. Ferioli et al.,
arXiv:2207.10361 (2022)] have realized a many-body system which in the
thermodynamic limit yields a so-called boundary time-crystal. This state of
matter is stabilized by the competition between coherent driving and collective
dissipation. The aforementioned experiment in principle allows to gain in situ
information on the nonequilibrium dynamics of the system by observing the state
of the output light field. We show that the photon count signal as well as the
homodyne current allow to identify and characterize critical behavior at the
time-crystal phase transition. At the transition point the dynamics of the
emission signals feature slow drifts, which are interspersed with sudden strong
fluctuations. The average time between these fluctuation events shows a
power-law scaling with system size, and the origin of this peculiar dynamics
can be explained through a simple non-linear phase model. We furthermore show
that the time-integrated homodyne current can serve as a useful dynamical order
parameter. From this perspective the time-crystal can be viewed as a state of
matter in which different oscillation patterns coexist.
- Abstract(参考訳): 高密度レーザー駆動原子ガス(ferioli et al., arxiv:2207.10361 (2022))による最近の実験では、熱力学的限界が境界時結晶をもたらす多体系が実現されている。
この状態は、コヒーレント駆動と集団散逸の競合によって安定化される。
上記の原理実験により、出力光場の状態を観測することで、系の非平衡ダイナミクスのその場情報を得ることができる。
光子計数信号とホモダイン電流は, 時間結晶相転移における臨界挙動を同定し, 特徴付けることができることを示した。
遷移点において、放出信号のダイナミクスは、突然の強い揺らぎと交差する緩やかなドリフトを特徴とする。
これらの変動イベント間の平均時間は、システムサイズによるゆるいスケーリングを示し、この特異なダイナミクスの起源は、単純な非線形位相モデルによって説明できる。
さらに,時間積分ホモダイン電流が動的順序パラメータとして有用であることを示す。
この観点から、時間結晶は異なる振動パターンが共存する物質の状態と見なすことができる。
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