論文の概要: Self-Organized Time Crystal in Driven-Dissipative Quantum System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.08899v2
- Date: Tue, 30 Apr 2024 13:36:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-01 19:37:57.198286
- 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タイプの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。
固有量子ゆらぎの作用の下での有限次元におけるそのような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り精査される。
量子同期の端で発生したCTC相は、システムサイズと異なるコヒーレンス時間で固有の周期と振幅を示し、バウンダリ時間結晶(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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