論文の概要: A many-body heat engine at criticality
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.00725v2
- Date: Tue, 1 Dec 2020 01:54:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-17 11:38:00.394388
- Title: A many-body heat engine at criticality
- Title(参考訳): 臨界時の多体熱エンジン
- Authors: Thom\'as Fogarty, Thomas Busch
- Abstract要約: 相互作用する超低温気体である媒体が超流動と絶縁相の間で駆動される量子オットーサイクルは、同様の単一粒子サイクルより優れていることを示す。
2つの相間のエネルギーギャップの存在は、性能向上に有効である。
格子力と粒子分布との相互作用は、多体協調効果をもたらす。
- 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 show that a quantum Otto cycle in which the medium, an interacting
ultracold gas, is driven between a superfluid and an insulating phase can
outperform similar single particle cycles. The presence of an energy gap
between the two phases can be used to improve performance, while the interplay
between lattice forces and the particle distribution can lead to a many-body
cooperative effect. Since finite time driving of this cycle can create unwanted
non-equilibrium dynamics which can significantly impair the performance of the
engine cycle, we also design an approximate shortcut to adiabaticity for the
many-body state that can be used to achieve an efficient Otto cycle around a
critical point.
- Abstract(参考訳): 相互作用する超低温気体である媒体が超流動と絶縁相の間で駆動される量子オットーサイクルは、同様の単一粒子サイクルより優れていることを示す。
2相間のエネルギーギャップの存在は性能向上に有効であり、格子力と粒子分布の相互作用は多体協調効果をもたらす。
このサイクルの有限時間駆動は、エンジンサイクルの性能を著しく損なう不必要な非平衡力学を生成することができるので、臨界点周辺の効率的なオットーサイクルを達成するために使用できる多体状態の近似的ショートカットを設計する。
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