固态连续时间晶体与内置的机械时钟
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.
概括
研究人员使用驱动散射激子-极子演示时间晶体 (TC). 这些系统表现出被打破的时间转换对称性,由光驱动力和声子相互作用控制,揭示了新的TC阶段.
科学领域:
- 凝聚物质物理
- 量子光学
- 非赫尔米斯物理学
背景情况:
- 时间晶体 (TCs) 是一种新的物质阶段,其特点是自发地打破时间转换对称性.
- 驱动散流系统为实现和研究平衡之外的TC提供了一个有希望的途径.
- 微空洞中的刺激极子为探索量子现象提供了可调的平台.
研究的目的:
- 通过实验证明时间晶体在驱动-散流系统.
- 研究不同时间晶体阶段的控制和特征.
- 建立微腔激子-极子作为研究时间转换对称性的可行平台.
主要方法:
- 使用微腔刺激极子的驱散凝聚物.
- 通过连续波非共振光学驱动器控制时间晶体相.
- 研究空腔声子相互作用对时间晶体特性的影响.
主要成果:
- 观察不同的时间晶相,包括拉莫尔式前行 (连续TC).
- 时间晶体通过与自持相干的声子锁定而稳定.
- 由声子诱导的离散时间晶体相的演示.
- 通过光学驱动器控制的相位过渡的特征.
结论:
- 微腔激子-极子是实现和研究时间晶体的有效平台.
- 光学驱动和声子相互作用之间的相互作用允许控制不同的时间晶体相.
- 这项工作为探索非赫米特系统中破碎的时间转换对称性开辟了新的可能性.


