論文の概要: Charging and energy fluctuations of a driven quantum battery
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.05068v1
- Date: Mon, 11 May 2020 13:01:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-20 14:14:18.031273
- Title: Charging and energy fluctuations of a driven quantum battery
- Title(参考訳): 駆動型量子電池の充電とエネルギー変動
- Authors: A. Crescente, M. Carrega, M. Sassetti, D. Ferraro
- Abstract要約: 我々は、時間依存の古典的情報源によって駆動されるN個の独立した2レベル量子系の集合を考える。
蓄積エネルギー、充電時間、充電過程におけるエネルギー量子ゆらぎなど、様々なメリットが特徴づけられる。
高速帯電時間と帯電変動の欠如を特徴とする最適帯電プロトコルを実現することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We consider a quantum battery modeled as a set of N independent two-level
quantum systems driven by a time dependent classical source. Different figures
of merit, such as stored energy, time of charging and energy quantum
fluctuations during the charging process, are characterized in a wide range of
parameters, by means of numerical approach and suitable analytical
approximation scheme. Particular emphasis is put on the role of different
initial conditions, describing the preparation state of the quantum battery, as
well as on the sensitivity to the functional form of the external
time-dependent drive. It is shown that an optimal charging protocol,
characterized by fast charging time and the absence of charging fluctuations,
can be achieved starting from the ground state of each two-level system, while
other pure preparation states are less efficient. Moreover, we argue that a
periodic train of peaked rectangular pulses can lead to fast charging. This
study aims at providing a useful theoretical background in view of future
experimental solid-state implementations.
- Abstract(参考訳): 量子バッテリは、時間依存の古典的源によって駆動されるn個の独立した2レベル量子システムの集合としてモデル化される。
帯電過程における蓄積エネルギー、帯電時間、エネルギー量子揺らぎなどの異なる効果の数値は、数値的なアプローチと適切な解析近似スキームによって、幅広いパラメータで特徴づけられる。
特に、外部時間依存ドライブの機能形式に対する感度と同様に、量子電池の調製状態を記述する、異なる初期条件の役割に重点を置いている。
チャージ時間と充電変動の欠如を特徴とする最適充電プロトコルは,各2レベルシステムの基底状態から始めることができるが,他の純粋な準備状態は効率が良くない。
さらに,ピーク長方形パルスの周期列が高速充電に繋がる可能性についても論じる。
本研究の目的は,将来の実験固体実装の観点からの有用な理論的背景を提供することである。
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