論文の概要: Realization of an inherent time crystal in a dissipative many-body
system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.04847v1
- Date: Sat, 7 Oct 2023 15:15:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-12 15:07:46.609303
- Title: Realization of an inherent time crystal in a dissipative many-body
system
- Title(参考訳): 散逸多体系における固有時間結晶の実現
- Authors: Yu-Hui Chen and Xiangdong Zhang
- Abstract要約: 時間結晶は、通常の結晶が宇宙で行うように、自発的に翻訳対称性を破る多体状態である。
ここでは、多体相互作用が固有の時間結晶相を生じさせるという理論的および実験的証拠を提供する。
本実験により得られた固有時間結晶は多体相互作用により自己保護され, 個々のエルビウムイオンを超えるコヒーレンス時間を有する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.7766686050748195
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Time crystals are many-body states that spontaneously break translation
symmetry in time the way that ordinary crystals do in space. While experimental
observations have confirmed the existence of discrete or continuous time
crystals, these realizations have relied on the utilization of periodic forces
or effective modulation through cavity feedback. The original proposal for time
crystals is that they would represent self-sustained motions without any
external periodicity, but realizing such purely self-generated behavior has not
yet been achieved. Here, we provide theoretical and experimental evidence that
many-body interactions can give rise to an inherent time crystalline phase.
Following a calculation that shows an ensemble of pumped four-level atoms can
spontaneously break continuous time translation symmetry, we observe periodic
motions in an erbium-doped solid. The inherent time crystal produced by our
experiment is self-protected by many-body interactions and has a measured
coherence time beyond that of individual erbium ions.
- Abstract(参考訳): 時間結晶は、通常の結晶が宇宙で行うように、自発的に翻訳対称性を破る多体状態である。
実験により離散時間結晶や連続時間結晶の存在が確認されたが、これらの実現は周期力の利用やキャビティフィードバックによる効果的な変調に依存している。
時間結晶の元々の提案は、外部の周期性のない自己維持運動を表すが、そのような純粋に自己生成的な振る舞いは実現されていない。
ここでは、多体相互作用が固有の時間結晶相を引き起こすという理論的および実験的証拠を提供する。
励起4準位原子のアンサンブルが連続時間変換対称性を自発的に破ることを示す計算に続いて、エルビウムドープ固体の周期運動を観測する。
本実験により得られた固有時間結晶は多体相互作用により自己保護され, 個々のエルビウムイオンを超えるコヒーレンス時間を有する。
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