論文の概要: Spin-chain based quantum thermal machines
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.15574v1
- Date: Mon, 27 Mar 2023 20:00:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 17:16:29.857876
- Title: Spin-chain based quantum thermal machines
- Title(参考訳): スピン鎖型量子熱機械
- Authors: Edoardo Maria Centamori, Michele Campisi, and Vittorio Giovannetti
- Abstract要約: モデルの動作流体が多体量子系で表される量子熱機械の性能について検討する。
セットアップの極限サイクルの形式的特徴づけは、量子チャネルの混合特性の観点から示される。
この系がハミルトニアンの磁化保存によって結合されたスピン1/2粒子の集合である特別な場合、可能な運用状態の完全な特徴が提供される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.5293427903448022
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study the performance of quantum thermal machines in which the working
fluid of the model is represented by a many-body quantum system that is
periodically connected with external baths via local couplings. A formal
characterization of the limit cycles of the set-up is presented in terms of the
mixing properties of the quantum channel that describes the evolution of the
fluid over a thermodynamic cycle. For the special case in which the system is a
collection of spin 1/2 particles coupled via magnetization preserving
Hamiltonians, a full characterization of the possible operational regimes
(i.e., thermal engine, refrigerator, heater and thermal accelerator) is
provided: in this context we show in fact that the different regimes only
depend upon a limited number of parameters (essentially the ratios of the
energy gaps associated with the local Hamiltonians of the parts of the network
which are in direct thermal contact with the baths).
- Abstract(参考訳): 本研究では,模型の作動流体を局所カップリングによって外部浴槽と周期的に結合した多体量子系で表現する量子熱機械の性能について検討する。
集合の極限サイクルの形式的なキャラクタリゼーションは、熱力学的サイクル上の流体の進化を記述する量子チャネルの混合特性の観点から示される。
For the special case in which the system is a collection of spin 1/2 particles coupled via magnetization preserving Hamiltonians, a full characterization of the possible operational regimes (i.e., thermal engine, refrigerator, heater and thermal accelerator) is provided: in this context we show in fact that the different regimes only depend upon a limited number of parameters (essentially the ratios of the energy gaps associated with the local Hamiltonians of the parts of the network which are in direct thermal contact with the baths).
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