Finding critical states of enhanced memory capacity in attractive cold bosons

Abstract:
We discuss a class of quantum theories which exhibit a sharply increased memory storage capacity due to emergent gapless degrees of freedom. Their realization, both theoretical and experimental, is of great interest. On the one hand, such systems are motivated from a quantum information point of view. On the other hand, they can provide a framework for simulating systems with enhanced capacity of pattern storage, such as black holes and neural networks. In this paper, we develop an analytic method that enables us to find critical states with increased storage capabilities in a generic system of cold bosons with weak attractive interactions. The enhancement of memory capacity arises when the occupation number N of certain modes reaches a critical level. Such modes, via negative energy couplings, assist others in becoming effectively gapless. This leads to degenerate microstates labeled by the occupation numbers of the nearly-gapless modes. In the limit of large N, they become exactly gapless and their decoherence time diverges. In this way, a system becomes an ideal storer of quantum information. We demonstrate our method on a prototype model of N attractive cold bosons contained in a one-dimensional box with Dirichlet boundary conditions. Although we limit ourselves to a truncated system, we observe a rich structure of quantum phases with a critical point of enhanced memory capacity.
Author Listing: Gia Dvali;Marco Michel;Sebastian Zell
Volume: 6
Pages: None
DOI: 10.1140/epjqt/s40507-019-0071-1
Language: English
Journal: Epj Quantum Technology

EPJ Quantum Technology

EPJ QUANTUM TECHNOL

影响因子:5.8 是否综述期刊:否 是否OA:是 是否预警:不在预警名单内 发行时间:2014 ISSN:2196-0763 发刊频率:- 收录数据库:SCIE/Scopus收录/DOAJ开放期刊 出版国家/地区:GERMANY 出版社:Springer Berlin Heidelberg

期刊介绍

Driven by advances in technology and experimental capability, the last decade has seen the emergence of quantum technology: a new praxis for controlling the quantum world. It is now possible to engineer complex, multi-component systems that merge the once distinct fields of quantum optics and condensed matter physics.EPJ Quantum Technology covers theoretical and experimental advances in subjects including but not limited to the following:Quantum measurement, metrology and lithographyQuantum complex systems, networks and cellular automataQuantum electromechanical systemsQuantum optomechanical systemsQuantum machines, engineering and nanoroboticsQuantum control theoryQuantum information, communication and computationQuantum thermodynamicsQuantum metamaterialsThe effect of Casimir forces on micro- and nano-electromechanical systemsQuantum biologyQuantum sensingHybrid quantum systemsQuantum simulations.

在技术进步和实验能力的推动下,过去十年出现了量子技术:控制量子世界的新实践。EPJ量子技术涵盖了以下领域的理论和实验进展,包括但不限于:量子测量、计量学和光刻术量子复杂系统、网络和细胞自动机量子机电系统量子光机系统量子机器、工程和纳米机器人量子控制理论量子信息、通信和计算量子热力学量子超材料Casimir力对微纳米机电系统的影响量子生物学量子传感混合量子系统量子模拟。

年发文量 52
国人发稿量 21
国人发文占比 40.38%
自引率 3.4%
平均录取率 -
平均审稿周期 平均71 days, to first decision for reviewed manuscripts only 58 days, to first decision for all manuscripts 139 days, from submission to acceptance 11 days, from acceptance to publication15 Weeks
版面费 -
偏重研究方向 Physics and Astronomy-Atomic and Molecular Physics, and Optics
期刊官网 https://www.springer.com/journal/40507?utm_source=letpub&utm_medium=display&utm_content=mpu&utm_campaign=SRCN_3_VW01_cn_letpuborganic_Phy_40507
投稿链接 https://www.editorialmanager.com/EPJQ

质量指标占比

研究类文章占比 OA被引用占比 撤稿占比 出版后修正文章占比
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期刊预警不是论文评价,更不是否定预警期刊发表的每项成果。《国际期刊预警名单(试行)》旨在提醒科研人员审慎选择成果发表平台、提示出版机构强化期刊质量管理。

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时间 预警情况
2024年02月发布的2024版 不在预警名单中
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2021年12月发布的2021版 不在预警名单中
2020年12月发布的2020版 不在预警名单中

JCR分区 WOS分区等级:Q1区

版本 按学科 分区
WOS期刊SCI分区
WOS期刊SCI分区是指SCI官方(Web of Science)为每个学科内的期刊按照IF数值排 序,将期刊按照四等分的方法划分的Q1-Q4等级,Q1代表质量最高,即常说的1区期刊。
(2021-2022年最新版)
OPTICS Q1
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY Q1
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL Q1

关于2019年中科院分区升级版(试行)

分区表升级版(试行)旨在解决期刊学科体系划分与学科发展以及融合趋势的不相容问题。由于学科交叉在当代科研活动的趋势愈发显著,学科体系构建容易引发争议。为了打破学科体系给期刊评价带来的桎梏,“升级版方案”首先构建了论文层级的主题体系,然后分别计算每篇论文在所属主题的影响力,最后汇总各期刊每篇论文分值,得到“期刊超越指数”,作为分区依据。

分区表升级版(试行)的优势:一是论文层级的主题体系既能体现学科交叉特点,又可以精准揭示期刊载文的多学科性;二是采用“期刊超越指数”替代影响因子指标,解决了影响因子数学性质缺陷对评价结果的干扰。整体而言,分区表升级版(试行)突破了期刊评价中学科体系构建、评价指标选择等瓶颈问题,能够更为全面地揭示学术期刊的影响力,为科研评价“去四唯”提供解决思路。相关研究成果经过国际同行的认可,已经发表在科学计量学领域国际重要期刊。

《2019年中国科学院文献情报中心期刊分区表升级版(试行)》首次将社会科学引文数据库(SSCI)期刊纳入到分区评估中。升级版分区表(试行)设置了包括自然科学和社会科学在内的18个大类学科。基础版和升级版(试行)将过渡共存三年时间,推测在此期间各大高校和科研院所仍可能会以基础版为考核参考标准。 提示:中科院分区官方微信公众号“fenqubiao”仅提供基础版数据查询,暂无升级版数据,请注意区分。

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版本 大类学科 小类学科 Top期刊 综述期刊
物理与天体物理
2区
OPTICS
光学
3区
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY
量子科技
3区
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
物理:原子、分子和化学物理
2区
2021年12月
基础版
物理
2区
OPTICS
光学
3区
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY
量子科技
3区
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
物理:原子、分子和化学物理
2区
2021年12月
升级版
物理与天体物理
2区
OPTICS
光学
2区
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY
量子科技
3区
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
物理:原子、分子和化学物理
2区
2020年12月
旧的升级版
物理与天体物理
2区
OPTICS
光学
2区
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY
量子科技
3区
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
物理:原子、分子和化学物理
2区
2022年12月
最新升级版
物理与天体物理
2区
OPTICS
光学
3区
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY
量子科技
3区
PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL
物理:原子、分子和化学物理
2区