論文の概要: Quantum Trajectory Entanglement in Seeded Boundary Time Crystals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.01335v1
- Date: Wed, 01 Jul 2026 18:00:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-03 19:45:08.546201
- Title: Quantum Trajectory Entanglement in Seeded Boundary Time Crystals
- Title(参考訳): シード境界時間結晶における量子軌道の絡み合い
- Abstract要約: 絡み合いは、BTCが時間結晶の挙動を静的なスピンアンサンブルにシードしようとすると、異なるスピンアンサンブルに広がる。
時間的絡み合いの動的成長と系の定常特性を解析する。
これらの知見は、開多体系における量子相関を制御するための強力なメカニズムとして、散布シードが確立されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 46.94763753277221
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate the entanglement dynamics along quantum trajectories during the seeding of time-crystalline order in a boundary time crystal (BTC). Specifically, how entanglement spreads among different spin ensembles when a BTC attempts to seed its time-crystalline behavior onto otherwise static spin ensembles, through a collective dissipative channel. We analyse both the dynamical growth of entanglement in time and the steady-state properties of the system. Our results reveal two fundamentally distinct regimes. In the seeded BTC phase, the steady-state entanglement entropy between the ensembles grows with system size $N$, accompanied by macroscopic fluctuations along the trajectories. In contrast, in the non-seeded static phase, both the steady-state entanglement and its fluctuations decay exponentially with $N$. The model thus features a measurement-induced phase transition (MIPT) driven by the seeding mechanism. Furthermore, these findings establish dissipative seeding as a powerful mechanism for controlling quantum correlations in open many-body systems, with direct experimental relevance to this class of model without a postselection barrier.
- Abstract(参考訳): 境界時間結晶(BTC)における時間結晶秩序のシード化における量子軌道に沿った絡み合いのダイナミクスについて検討した。
具体的には、BTCが時間結晶の挙動を他の静的なスピンアンサンブルにシードしようとすると、異なるスピンアンサンブル間で絡み合いが広がる。
時間的絡み合いの動的成長と系の定常特性を解析する。
私たちの結果は、根本的に異なる2つの体制を明らかにします。
シードBTC相では, アンサンブル間の定常な絡み合いエントロピーは, 軌跡に沿ったマクロなゆらぎを伴うシステムサイズ$N$で増大する。
対照的に、非シード静的相では、定常状態の絡み合いとそのゆらぎは、指数関数的に$N$で崩壊する。
このモデルでは、シード機構によって駆動される測定誘起相転移(MIPT)が特徴的である。
さらに, 開多体系における量子相関制御の強力な機構として散逸シードが確立され, ポストセレクションバリアのないモデルに直接的な実験的関連が認められた。
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