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Updated: Jun 25, 2025

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Rapid Repetition Rate Fluctuation Measurement of Soliton Crystals in a Microresonator
Published on: December 15, 2021
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Cristal de tiempo continuo en estado sólido en un condensado polaritónico con un reloj mecánico incorporado
I Carraro-Haddad1,2, D L Chafatinos1,2, A S Kuznetsov3
1Centro Atómico Bariloche and Instituto Balseiro, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)-Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), Bariloche 8400, Argentina.
Resumen
Los investigadores demuestran cristales de tiempo (TC) utilizando excitón-polaritones conducidos por disipación. Estos sistemas exhiben simetría de traducción de tiempo rota, controlada por la potencia de la unidad óptica y las interacciones de fonones, revelando nuevas fases de TC.
Área de la Ciencia:
- Física de la materia condensada
- La óptica cuántica
- Física no hermética
Sus antecedentes:
- Los cristales de tiempo (TC) representan una nueva fase de la materia caracterizada por la ruptura espontánea de la simetría de la traducción del tiempo.
- Los sistemas de disipación impulsados ofrecen una vía prometedora para realizar y estudiar TC fuera del equilibrio.
- Los polaritones de excitación en microcavidades proporcionan una plataforma sintonizable para explorar los fenómenos cuánticos.
Objetivo del estudio:
- Para demostrar experimentalmente los cristales de tiempo en un sistema de disipación impulsado.
- Investigar el control y la caracterización de las diferentes fases del cristal del tiempo.
- Establecer excitones-polaritones de microcavidad como una plataforma viable para el estudio de la simetría de traducción de tiempo roto.
Principales métodos:
- Utilizando condensados disipadores impulsados de excitón-polaritones de microcavidad.
- Controlar las fases de los cristales de tiempo a través de la potencia de una unidad óptica no resonante de onda continua.
- Investigando la influencia de las interacciones de los fonones de la cavidad en las propiedades del cristal del tiempo.
Principales resultados:
- Observación de fases cristalinas de tiempo distintas, incluida la precesión de tipo Larmor (TC continua).
- Estabilización de cristales de tiempo mediante el bloqueo con fonones coherentes autosuficientes.
- Demostración de una fase de cristal de tiempo discreto con doblamiento de período inducido por fonones.
- Caracterización de las transiciones de fase controladas por la potencia de accionamiento óptico.
Conclusiones:
- Los excitones-polaritones de microcavidad sirven como una plataforma efectiva para realizar y estudiar cristales de tiempo.
- La interacción entre la conducción óptica y las interacciones de fonones permite el control de diferentes fases de cristal de tiempo.
- Este trabajo abre nuevas posibilidades para explorar la simetría de traducción de tiempo roto en sistemas no hermíticos.

