論文の概要: Quantum advantage of two-level batteries in self-discharging process
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.11996v2
- Date: Mon, 12 Apr 2021 17:12:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-19 22:04:37.381418
- Title: Quantum advantage of two-level batteries in self-discharging process
- Title(参考訳): 自己放電における2レベル電池の量子利用
- Authors: Alan C. Santos
- Abstract要約: 周辺環境への荷電漏れの原因となる脱コヒーレンス効果について検討する。
古典的相反する量子的優位性は、単セルおよび多セル量子電池において強調される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Devices that use quantum advantages for storing energy in the degree of
freedom of quantum systems have drawn attention due to their properties of
working as quantum batteries. However, one can identify a number of problems
that need to be adequately solved before a real manufacturing process of these
devices. In particular, it is important paying attention to the ability of
quantum batteries in storing energy when no consumption center is connected to
them. In this paper, by considering quantum batteries disconnected from
external charging fields and consumption center, we study the decoherence
effects that lead to charge leakage to the surrounding environment. We identify
this phenomena as a self-discharging of QBs, in analogy to the inherent decay
of the stored charge of conventional classical batteries in a open-circuit
configuration. The quantum advantage concerning the classical counterpart is
highlighted for single- and multi-cell quantum batteries.
- Abstract(参考訳): 量子システムの自由度でエネルギーを保存するのに量子アドバンテージを使用するデバイスは、量子電池として働く特性のために注目を集めている。
しかし、これらのデバイスの実際の製造プロセスの前に適切に解決する必要がある多くの問題を特定できる。
特に、消費中心が接続されていない場合のエネルギー保存における量子電池の能力に注意を払うことが重要である。
本稿では,外部の充電場と消費センタから切り離された量子電池を考えることで,周辺環境への電荷リークにつながるデコヒーレンス効果について検討する。
この現象をQBの自己放電とみなし、従来の古典電池の蓄積電荷が開回路構成で本質的に減衰するのと類似している。
古典的相反する量子的優位性は、単セルおよび多セル量子電池において強調される。
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