論文の概要: Josephson quantum spin thermodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.01726v2
- Date: Fri, 13 May 2022 00:46:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-01 15:14:46.258678
- Title: Josephson quantum spin thermodynamics
- Title(参考訳): ジョセフソン量子スピン熱力学
- Authors: Subhajit Pal, Colin Benjamin
- Abstract要約: 1Dジョセフソン接合ループはスピンフリップでドーピングされ、2つの熱貯水池に取り付けられ、熱エンジンや冷蔵庫、ジュールポンプ、あるいはコールドポンプとしても機能する。
量子熱エンジンとして動作する場合、この装置の効率は、最近のジョゼフソン熱エンジンの提案よりも優れている。
量子冷凍機として、この装置の性能係数は、以前に提案されたジョセフソンジャンクションベースの冷凍機よりもはるかに高い。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: A 1D Josephson junction loop, doped with a spin-flipper and attached to two
thermal reservoirs, operates as a heat engine or a refrigerator, a Joule pump,
or even a cold pump. When operating as a quantum heat engine, the efficiency of
this device exceeds that of some recent Josephson heat engine proposals.
Further, as a quantum refrigerator, the coefficient of performance of this
device is much higher than previously proposed Josephson junction-based
refrigerators. In addition, this device can be tuned from engine mode to
refrigerator mode or any other mode, i.e., Joule pump or cold pump, by either
tuning the temperature of reservoirs or via the flux enclosed in the Josephson
junction loop. In the presence of spin-flip scattering, we can tune our device
from engine mode to other operating modes by only changing the enclosed flux in
the Josephson junction loop without changing the temperatures of the
reservoirs. This is potentially an advantage with respect to other proposals.
This makes the proposed device much more versatile as regards possible
applications.
- Abstract(参考訳): 1Dジョセフソン接合ループはスピンフリップでドーピングされ、2つの熱貯水池に取り付けられ、熱エンジンや冷蔵庫、ジュールポンプ、あるいはコールドポンプとしても機能する。
量子熱エンジンとして動作する場合、この装置の効率は最近のジョセフソン熱エンジンの提案を上回っている。
さらに、量子冷凍機として、この装置の性能係数は、以前に提案されたジョセフソン接合型冷凍機よりもはるかに高い。
さらに、この装置は、貯水池の温度を調整するか、ジョセフソン接合ループに閉じたフラックスを介して、エンジンモードから冷凍機モードまたは他のモード、すなわちジュールポンプまたはコールドポンプに調整することができる。
スピンフリップ散乱の存在下では, 貯水池の温度を変化させることなく, ジョセフソン接合ループの閉束を変更するだけで, エンジンモードから他の動作モードに調整することができる。
これは他の提案に対して有利である可能性がある。
これにより、提案されたデバイスはアプリケーションに関してはるかに汎用性が高い。
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