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

Часові кристали: порушення симетрії трансляції в часі та перспективи квантових технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Науковий керівник

Редактор

Інші учасники

Відповідальний

ORCID

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

DOI

Альтернативна назва

Анотація

Розглянуто фізичну природу часових кристалів як нової фази матерії, що характеризується спонтанним порушенням симетрії трансляції в часі. Проведено порівняльний аналіз класифікацій часових кристалів з акцентом на новітні підтипи: топологічні, квазікристалічні та ієрархічні. Проаналізовано ключові експериментальні реалізації 2017–2026 років та визначено перспективи застосування у квантових обчисленнях і прецизійній метрології.
The physical nature of time crystals as a novel phase of matter exhibiting spontaneous breaking of time-translation symmetry is considered. A comparative analysis of time crystal classifications is performed with emphasis on the latest subtypes: topological, quasicrystalline, and hierarchical. Key experimental realizations from 2017 to 2026 are analyzed and prospects for applications in quantum computing and precision metrology are identified.

Опис

УДК

Тип документа

Мова

ISSN

Серія, номер

ISBN

ББК

Інші ідентифікатори

Пов’язані матеріали

Спонсорська підтримка

Правовласник

Бібліографічний опис

Таран М. В., Мартинюк В. В. Часові кристали: порушення симетрії трансляції в часі та перспективи квантових технологій // 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/29204.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (8)

  1. Wikipedia contributors. Time crystal [Electronic resource] // Wikipedia. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_crystal (дата звернення: 11.05.2026).
  2. Zhang J., Hess P. W., Kyprianidis A. et al. Observation of a discrete time crystal // Nature. — 2017. — Vol. 543. — P. 217– 220.
  3. Else D. V., Bauer B., Nayak C. Floquet Time Crystals // Physical Review Letters. — 2016. — Vol. 117, No. 9. — P. 090402.
  4. Wahl T. B., Han B., Bri B. Topologically ordered time crystals // Nature Communications. — 2024. — Vol. 15. — P. 9643.
  5. He G., Ye B., Gong R. et al. Discrete time quasicrystal // Physical Review X. — 2025. — Vol. 15. — P. 011055.
  6. Schumann J. C., Lesanovsky I., Solanki P. Hierarchical time crystals [Electronic resource] // arXiv:2601.09779. — 2026. — URL: https://arxiv.org/abs/2601.09779.
  7. Keler H., Kongkhambut P., Georges C. et al. Observation of a dissipative time crystal // Physical Review Letters. — 2021. — Vol. 127. — P. 043602.
  8. Mkinen J. T. et al. Coupling a time crystal to an optomechanical system // Nature Communications. — 2025. — doi: 10.1038/s41467-025-64673-8. 9. Russo F. et al. Quantum correlations stabilize time crystals [Electronic resource] // ScienceDaily / TU Wien. — 2025. — URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/10/251015032309.htm.