論文の概要: Colloquium: Quantum and Classical Discrete Time Crystals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.08904v1
- Date: Mon, 15 May 2023 18:00:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-17 17:42:45.861027
- Title: Colloquium: Quantum and Classical Discrete Time Crystals
- Title(参考訳): Colloquium:量子と古典的な離散時間結晶
- Authors: Michael P. Zaletel, Mikhail Lukin, Christopher Monroe, Chetan Nayak,
Frank Wilczek, Norman Y. Yao
- Abstract要約: 時間翻訳対称性の自発的な崩壊は、離散時間結晶という新しい物質相の発見につながった。
このコロキウムは、量子および古典的な離散時間結晶の研究における最近の理論的および実験的進歩をレビューする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The spontaneous breaking of time translation symmetry has led to the
discovery of a new phase of matter - the discrete time crystal. Discrete time
crystals exhibit rigid subharmonic oscillations, which result from a
combination of many-body interactions, collective synchronization, and
ergodicity breaking. This Colloquium reviews recent theoretical and
experimental advances in the study of quantum and classical discrete time
crystals. We focus on the breaking of ergodicity as the key to discrete time
crystals and the delaying of ergodicity as the source of numerous phenomena
that share many of the properties of discrete time crystals, including the AC
Josephson effect, coupled map lattices, and Faraday waves. Theoretically, there
exists a diverse array of strategies to stabilize time crystalline order in
both closed and open systems, ranging from localization and prethermalization
to dissipation and error correction. Experimentally, many-body quantum
simulators provide a natural platform for investigating signatures of time
crystalline order; recent work utilizing trapped ions, solid-state spin
systems, and superconducting qubits will be reviewed. Finally, this Colloquium
concludes by describing outstanding challenges in the field and a vision for
new directions on both the experimental and theoretical fronts.
- Abstract(参考訳): 時間翻訳対称性の自発的な崩壊は、離散時間結晶という新しい物質相の発見につながった。
離散時間結晶は、多体相互作用、集団同期、エルゴディシティの破れの組み合わせによって生じる剛体サブハーモニック振動を示す。
このコロキウムは、量子および古典的な離散時間結晶の研究における最近の理論的および実験的進歩をレビューする。
本稿では, 離散時間結晶の鍵となるエルゴディディティの破壊と, ACジョセフソン効果, 結合地図格子, ファラデー波など, 離散時間結晶の性質の多くを共通する多数の現象の源泉としてのエルゴディディティの遅延に着目した。
理論的には、局在化や予熱化から散逸や誤差補正まで、閉系と開系の両方で時間結晶秩序を安定化させる様々な戦略が存在する。
実験的に、多体量子シミュレーターは、時間結晶秩序のシグネチャを研究するための自然なプラットフォームを提供し、閉じ込められたイオン、固体スピン系、超伝導量子ビットを用いた最近の研究をレビューする。
最後に、このコロキウムは、この分野における卓越した挑戦と、実験と理論の両面での新しい方向性のビジョンを説明することで結論付ける。
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