論文の概要: Laser powered dissipative quantum batteries in atom-cavity QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.09953v1
- Date: Sun, 15 Oct 2023 21:13:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-17 17:06:37.477084
- Title: Laser powered dissipative quantum batteries in atom-cavity QED
- Title(参考訳): 原子空洞qedにおけるレーザーパワー散逸量子電池
- Authors: Zamir Bele\~no, Marcelo F. Santos and Felipe Barra
- Abstract要約: 我々は、レーザー場の存在下で3レベル原子と量子空洞の相互作用を利用して、2つの量子電池について議論する。
最初の設定では、複数の空洞と連続的に相互作用する1つの3レベル原子を熱状態とし、この過程において、原子は集団の反転を示す平衡状態に収束することを示す。
第2のセットアップでは、熱状態にある原子の流れが、最初は原子と同じ温度で単一の空洞と順次相互作用する。
- 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: The interaction of a three-level atom with the electromagnetic field of a
quantum cavity in the presence of a laser field presents a rich behavior that
we exploit to discuss two quantum batteries. In the first setup, we consider a
single three-level atom interacting sequentially with many cavities, each in a
thermal state. We show that under this process, the atom converges towards an
equilibrium state that displays population inversion. In the second setup, a
stream of atoms in a thermal state interacts sequentially with a single cavity
initially in a thermal state at the same temperature as the atoms. We show that
the cavity's energy increases continuously as the stream of atoms continues to
cross, and the cavity does not reach an equilibrium state. However, if we
consider the state after many atoms have traveled, the cavity is in an active
state that stores energy. The charging process we propose is robust. We discuss
its thermodynamics and evaluate the energy supplied by the laser, the energy
stored in the battery, and, thus, the device's efficiency.
- Abstract(参考訳): レーザー場の存在下での3レベル原子と量子空洞の電磁場との相互作用は、2つの量子バッテリを議論するために利用する豊富な挙動を示す。
最初のセットアップでは、1つの3レベル原子が多くの空洞と連続的に相互作用し、それぞれが熱状態にあると考える。
この過程において、原子は人口反転を示す平衡状態に向かって収束する。
第2のセットアップでは、熱状態の原子の流れは、最初に原子と同じ温度で熱状態において単一のキャビティとシーケンシャルに相互作用する。
その結果,キャビティのエネルギーは,原子の流れが横切るにつれて連続的に増大し,キャビティは平衡状態に達しないことがわかった。
しかし、多くの原子が移動した後の状態を考えると、キャビティはエネルギーを貯蔵する活性状態にある。
私たちが提案する充電プロセスは堅牢です。
我々はその熱力学を議論し、レーザーによって供給されるエネルギー、電池に蓄えられたエネルギー、そして装置の効率を評価する。
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