論文の概要: Self-Organized Time Crystal in Driven-Dissipative Quantum System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.08899v1
- Date: Wed, 15 Nov 2023 12:10:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-16 16:10:24.899122
- Title: Self-Organized Time Crystal in Driven-Dissipative Quantum System
- Title(参考訳): 駆動散逸量子系における自己組織化時間結晶
- Authors: Ya-Xin Xiang, Qun-Li Lei, Zhengyang Bai, Yu-Qiang Ma
- Abstract要約: 連続時間結晶(CTC)は、時間変換対称性を破る持続振動によって特徴づけられる。
本稿では, 自己組織的不安定性による量子接触モデルで実現された新しいタイプのCTCを提案する。
我々の結果は、強く相互作用するオープンシステムにおいて、自己保護型CTCへの確かな経路として機能する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Continuous time crystals (CTCs) are characterized by sustained oscillations
that break the time translation symmetry. Since the ruling out of equilibrium
CTCs by no-go theorems, the emergence of such dynamical phases has been
observed in various driven-dissipative quantum platforms. The current
understanding of CTCs is mainly based on mean-field (MF) theories, which fail
to address the problem of whether the long-range time crystalline order exists
in noisy, spatially extended systems without the protection of all-to-all
couplings. Here, we propose a new kind of CTC realized in a quantum contact
model through self-organized bistability (SOB). The exotic CTCs stem from the
interplay between collective dissipation induced by the first-order absorbing
phase transitions (APTs) and slow constant driving provided by an incoherent
pump. The stability of such oscillatory phases in finite dimensions under the
action of intrinsic quantum fluctuations is scrutinized by the functional
renormalization group method and numerical simulations. Occurring at the edge
of quantum synchronization, the CTC phase exhibits an inherent period and
amplitude with a coherence time diverging with system size, thus also
constituting a boundary time crystal (BTC). Our results serve as a solid route
towards self-protected CTCs in strongly interacting open systems.
- Abstract(参考訳): 連続時間結晶(CTC)は、時間変換対称性を破る持続振動によって特徴づけられる。
ノーゴー定理による平衡CTCの排除以来、このような動的位相の出現は様々な駆動散逸量子プラットフォームで観測されてきた。
現在のCTCの理解は主に平均場(MF)理論に基づいており、全ての結合を保護することなく、ノイズの多い空間的に拡張されたシステムに長距離時間結晶秩序が存在するかどうかという問題に対処できない。
本稿では,自己組織的不安定性(SOB)を通じて量子接触モデルで実現された新しいCTCを提案する。
エキゾチックCTCは、第1次吸収相転移(APT)によって誘導される集合散逸と、非コヒーレントポンプによって提供される緩やかな定速駆動との相互作用に由来する。
固有量子揺らぎの作用下での有限次元の振動位相の安定性は、関数的再正規化群法と数値シミュレーションによって検証される。
量子同期のエッジで発生し、ctc位相は、系サイズで分岐するコヒーレンス時間とともに固有周期と振幅を示し、したがって境界時間結晶(btc)を構成する。
我々の結果は、強く相互作用するオープンシステムにおいて、自己保護型CTCへの確かな経路として機能する。
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