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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Euler, Niklas [VerfasserIn]   i
 Braemer, Adrian [VerfasserIn]   i
 Benn, Luca [VerfasserIn]   i
 Gärttner, Martin [VerfasserIn]   i
Titel:Metronome spin stabilizes time-crystalline dynamics
Verf.angabe:Niklas Euler, Adrian Braemer, Luca Benn, and Martin Gärttner
E-Jahr:2024
Jahr:3 June 2024
Umfang:11 S.
Illustrationen:Illustrationen
Fussnoten:Gesehen am 21.10.2024
Titel Quelle:Enthalten in: Physical review
Ort Quelle:Woodbury, NY : Inst., 2016
Jahr Quelle:2024
Band/Heft Quelle:109(2024), 22 vom: Juni, Artikel-ID 224301, Seite 224301-1-224301-11
ISSN Quelle:2469-9969
Abstract:We investigate a disorder-free quantum Ising chain subject to a time-periodic drive that rotates each spin by an angle ????⁢(1−????????). In case all spins experience the same deviation ???? and the system is initialized in a fully polarized state, the dynamics is known to be time crystalline: the magnetization of the system exhibits period-doubled oscillations for timescales that grow exponentially with the length of the chain. In this work, we study the effect of a deviation ???? that differs between spins. We find that reducing ???? for a single spin drastically enhances the lifetime of spatiotemporal order, suggesting the name metronome spin. Employing perturbative arguments in an average Hamiltonian picture, we explain this observation for initial states with macroscopic bulk magnetization. Furthermore, in the case of random bit-string initial states, we report the enhancement of the lifetime of a topological edge mode, which can also be understood in the same picture. Finally, we discuss an altered geometry in which the metronome spin is not directly part of the chain, affecting the dynamics in different ways in the two scenarios considered. Our findings unveil the intricate dynamics that emerge in Floquet systems under the influence of a spatially varying drive, thereby uncovering new avenues for Floquet engineering.
DOI:doi:10.1103/PhysRevB.109.224301
URL:Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.

Volltext: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224301
 Volltext: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.109.224301
 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.224301
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
K10plus-PPN:190632042X
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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