<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Часові кристали: нова фаза матерії та перспек-тиви її застосування у квантових технологіях.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

DOI

Анотація

Досліджено теоретичні засади та фізичну природу часових кристалів як унікальної нерівноважної фази матерії, що базується на спонтанному порушенні часової симетрії. Проаналізовано математичний формалізм систем Флоке та механізм багаточастинкової локалізації, який забезпечує стабільність системи проти теплового руйнування. Особливу увагу приділено огляду ключових експериментальних реалізацій, зокрема на базі квантового процесора Sycamore компанії Google, а також сучасним проривам у створенні макроскопічних часових кристалів у структурах алмазу при кімнатній температурі. Визначено перспективні напрями практичної інтеграції часових кристалів у реальні пристрої для створення завадостійкої квантової пам'яті, надточних годинників та чутливих сенсорів нового покоління.
The theoretical foundations and physical nature of time crystals as a unique non-equilibrium phase of matter based on spontaneous time translation symmetry breaking are investigated. The mathematical formalism of Floquet systems and the mechanism of many-body localization, which ensures the system's stability against thermal death, are analyzed.

Опис

Тип документа

Мова

ISSN

Бібліографічний опис

Бігун Д., Мартинюк В. В. Часові кристали: нова фаза матерії та перспек-тиви її застосування у квантових технологіях // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2026)», м. Вінниця, 22-26 червня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2026/paper/view/29276.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (6)

  1. Wilczek, F. Quantum time crystals. Physical Review Letters. 2012. Vol. 109. P. 160401. URL: https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/76209 (дата звернення: 10.05.2026)
  2. Khemani, V., Moessner, R., & Sondhi, S. L. A brief history of time crystals. Nature Physics. 2019. Vol.
  3. P. 1187–1191. URL: https://www.researchgate.net/publication/336796792_A_Brief_History_of_Time_Crystals (дата звернення: 10.05.2026)
  4. Google Quantum AI. Observation of Time-Crystalline Eigenstate Order on a Quantum Processor. Nature. 2021. Vol. 601. P. 531–536. URL: https://www.nature.com/articles/s41586-021-04257-w (дата звернення: 10.05.2026)
  5. Dortmund Physicists Develop Highly Robust Time Crystal. TU Dortmund University. 2024. URL: https://physik.tu-dortmund.de/en/newsdetail/dortmund-physicists-develop-ultra-robust-time-crystal39179/ (дата звернення: 10.05.2026) 5. Scientists connect "time crystal" to real device in quantum breakthrough. ScienceDaily. 2026. URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/05/260504154024.htm (дата звернення: 10.05.2026)
  6. Observing time crystals. University of Melbourne. URL: https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/observing-time-crystals. (дата звернення: 10.05.2026)