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Tiempo de cristalinidad en sistemas cuánticos abiertos

Fecha:


Andreu Riera-Campeny1, María Moreno-Cardoner1y Ana Sanpera1,2

1Física Teòrica: Informació i Fenòmens Quàntics. Departament de Física, Universitat Autònoma de Barcelona, ​​08193 Bellaterra, España
2ICREA, Passeig Lluís Companys 23, 08001 Barcelona, ​​España.

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Resumen

Los cristales de tiempo son fases cuánticas de materia genuinamente sin equilibrio que rompen la simetría traslacional del tiempo. Mientras que en sistemas cerrados sin equilibrio se han realizado cristales de tiempo experimentalmente, sigue siendo una cuestión abierta si tal fase sobrevive o no cuando los sistemas se acoplan a un entorno. Aunque la disipación causada por el acoplamiento a un baño puede estabilizar los cristales de tiempo en algunos regímenes, la introducción de ruido incoherente también puede destruir el orden cristalino de tiempo. Por lo tanto, los mecanismos que estabilizan un cristal de tiempo en sistemas abiertos y cerrados no son necesariamente los mismos. Aquí, proponemos una forma de identificar un cristal de tiempo de sistema abierto basado en un solo objeto: el propagador Floquet. Armados con tal descripción, mostramos un comportamiento cristalino en el tiempo en un sistema abierto de interacción explícitamente de corto alcance y demostramos el papel crucial de la naturaleza de los procesos de descomposición.

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Las citas anteriores son de ANUNCIOS SAO / NASA (última actualización exitosa 2020-06-03 14:49:01). La lista puede estar incompleta ya que no todos los editores proporcionan datos de citas adecuados y completos.

On Servicio citado por Crossref no se encontraron datos sobre las obras citadas (último intento 2020-06-03 14:48:59).

Fuente: https://quantum-journal.org/papers/q-2020-05-25-270/

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