耗散性里德堡原子时间晶体中的增强多参数计量学

量子增强计量学对极限灵敏度的追求,激发了人们对非平衡量子物态及其对称性破缺现象的研究兴趣。其中,通过多体系统中的时间平移对称性破缺(与空间对称性破缺截然不同)实现临界增强计量,仍是一个处于萌芽阶段的研究领域。该研究团队利用受激里德堡原子气体,在连续时间晶体(CTC)相变边界上实现了增强传感。通过绘制完整相图,研究人员确定了参数依赖的相变边界位置——此处时间平移对称性被打破。这使得该团队能够用单一实验装置测量多个参数,特别是微波场的频率和振幅。随着微波场振幅增加,该工作首次观测到从热相到CTC相的转变,随后又发现向具有不同振荡频率的第二CTC态的转变。此外,该研究揭示了CTC相边界与扫描速率之间的精确关系,其测量精度突破了标准量子极限。该成果不仅基于时间晶体的临界特性提出了创新性研究范式,还为非平衡量子物态中的多参数传感技术发展提供了新方法。
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作者单位: VIP可见
提交arXiv: 2026-01-15 12:44

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