耗散连续时间晶体增强微波传感
耗散时间晶体是驱动-耗散量子多体系统中涌现出的一种相态,其特征是通过自发打破时间平移对称性产生持续振荡。该研究团队探索了微波场驱动的耗散里德堡系统中的非平衡相变,并揭示了其对高精度微波传感的临界敏感性。研究在平均场耦合下识别出单稳态、双稳态及振荡相等不同动力学相区。与单粒子探测中拍频信号随微波场强线性衰减不同,时间晶相表现出对微波扰动的高度敏感性,在单稳态-振荡相边界附近会出现频率的快速不连续切换。这种突变性转变源于时间维度上的自发对称性破缺,本质上对背景噪声不敏感。基于此特性,该工作利用这种敏感性实现了1纳伏/厘米量级的微波场强最小可探测极限。研究成果为通过外场调控时间晶相建立了框架,并通过多体效应推动了微波传感技术的发展。
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