論文の概要: Enhancing the performance of an open quantum battery by adjusting its
velocity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.16006v1
- Date: Sat, 29 Jul 2023 15:29:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-01 18:16:43.020985
- Title: Enhancing the performance of an open quantum battery by adjusting its
velocity
- Title(参考訳): 開放型量子バッテリの速度調整による性能向上
- Authors: B. Mojaveri, R. Jafarzadeh Bahrbeig, M. A. Fasihi, and S. Babanzadeh
- Abstract要約: 我々は、キュービット電池とキュービットチャージャーからなるキュービットベースのオープンQBを開発し、各キュービットが独立したキャビティ貯槽内を移動する。
その結果、マルコフ力学と非マルコフ力学の両方において、充電エネルギー、効率、エルゴトロピーといった充電特性は、充電器とバッテリキュービットの速度を増大させるとともに、定期的に増加することがわかった。
- 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: The performance of open quantum batteries (QBs) is severely limited by
decoherence due to the interaction with the surrounding environment. So,
protecting the charging processes against decoherence is of great importance
for realizing QBs. In this work we address this issue by developing a charging
process of a qubit-based open QB composed of a qubit-battery and a
qubit-charger, where each qubit moves inside an independent cavity reservoir.
Our results show that, in both the Markovian and non-Markovian dynamics, the
charging characteristics, including the charging energy, efficiency and
ergotropy, regularly increase with increasing the speed of charger and battery
qubits. Interestingly, when the charger and battery move with higher
velocities, the initial energy of the charger is completely transferred to the
battery in the Markovian dynamics. In this situation, it is possible to extract
the total stored energy as work for a long time. Our findings show that open
moving-qubit systems are robust and reliable QBs, thus making them a promising
candidate for experimental implementations.
- Abstract(参考訳): オープン量子電池(QB)の性能は、周囲環境との相互作用によりデコヒーレンスにより著しく制限される。
したがって、充電プロセスのデコヒーレンスに対する保護は、QBを実現する上で非常に重要である。
本研究では,qubit-battery と qubit-charger からなる qubit-based open qb の帯電プロセスを開発し,各qubit が独立したキャビティ貯水池内を移動する問題に対処する。
その結果、マルコフ力学と非マルコフ力学の両方において、充電エネルギー、効率、エルゴトロピーといった充電特性は、充電器とバッテリキュービットの速度を増大させ、定期的に増加することがわかった。
興味深いことに、充電器とバッテリがより高い速度で移動すると、充電器の初期エネルギーはマルコフ力学のバッテリに完全に転送される。
この状況では、総蓄積エネルギーを長時間作業として抽出することが可能である。
その結果,オープン移動量子ビットシステムはロバストで信頼性の高いqbであり,実験的な実装に有望な候補であることがわかった。
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