論文の概要: Discrete Time Crystals in the spin-s Central Spin Model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.13207v1
- Date: Mon, 19 May 2025 14:57:39 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-20 14:57:11.674919
- Title: Discrete Time Crystals in the spin-s Central Spin Model
- Title(参考訳): スピン-s中心スピンモデルにおける離散時間結晶
- Authors: Hillol Biswas, Sayan Choudhury,
- Abstract要約: スピンスピン中心スピンモデルにおいて離散時間結晶(DTC)を実現するための周期駆動プロトコルを提案する。
有限サイズのシステムであっても、永遠周期倍数および高次(HO)-DTCを実現できるパラメータ構造を同定する。
- 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: We propose periodic driving protocols to realize discrete time crystals (DTCs) in a spin-s central spin model. Interestingly, we identify parameter regimes, where eternal period-doubling and higher-order(HO)-DTCs can be realized, even for finite-sized systems. We have determined the dependence of the DTC order on the number of satellite spins and the central spin value, s. Intriguingly, we find that certain classes of HO-DTCs produce a series of maximally entangled Bell cat and super-cat states during their dynamical evolution. Finally, we demonstrate that the HO-DTCs can be employed for quantum-enhanced multiparameter sensing at the Heisenberg limit.
- Abstract(参考訳): スピンスピン中心スピンモデルにおいて離散時間結晶(DTC)を実現するための周期駆動プロトコルを提案する。
興味深いことに、有限サイズのシステムであっても、永遠周期倍数および高次(HO)-DTCを実現できるパラメータ構造を同定する。
我々は,衛星スピン数と中心スピン値,sに対するDTC順序の依存性を決定した。
興味深いことに、HO-DTCのある種のクラスは、その動的進化の間に、ベル猫とスーパーキャット状態の一連の最大絡み合いを生じさせる。
最後に,HO-DTCがハイゼンベルク限界における量子強調多重パラメータ検出に利用できることを示す。
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