論文の概要: Dual-cavity controllable quantum battery
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.06383v2
- Date: Fri, 19 Jul 2024 02:46:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-22 22:58:09.309844
- Title: Dual-cavity controllable quantum battery
- Title(参考訳): 二重キャビティ制御型量子電池
- Authors: Dayang Zhang, Shuangquan Ma, Yunxiu Jiang, Youbin Yu, Guangri Jin, Aixi Chen,
- Abstract要約: 本稿では,量子電池の容量を減らさずに充電電力を増大させることができる制御可能な二重キャビティ量子電池を提案する。
この制御方法は、量子電池の充電電力を$N2$倍から$N2.5$倍、さらには$N3$倍に効果的に調整することができる。
- 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: With the rapid development of quantum science and technology, quantum batteries have also emerged. However, there are still many unresolved issues in the field of quantum batteries. For example, how to improve battery space utilization, maximize battery energy storage, and how to increase and control the charging power of quantum batteries. A major challenge is how to achieve better charging power without reducing the energy storage of the quantum batteries. Here, we propose a controllable dual-cavity quantum battery which can increase the charging power without diminishing capacity of the quantum batteries by manipulating the number of atoms . This control method can effectively adjust the charging power of quantum batteries from $N^2$ times to $N^2.5$ times, and even to $N^3$ times. By adjusting the number of atoms, quantum batteries can achieve theoretical "fast charging" and "slow charging".
- Abstract(参考訳): 量子科学と技術の急速な発展とともに、量子電池も出現した。
しかし、量子電池の分野ではまだ未解決の問題が多い。
例えば、バッテリ使用量の改善、バッテリエネルギーの最大化、量子バッテリの充電電力の増大と制御の方法などです。
大きな課題は、量子電池のエネルギー貯蔵を減らすことなく、より優れた充電パワーを実現する方法である。
本稿では、原子数の操作により、量子電池の容量を減少させることなく充電電力を増大させることができる、制御可能な二重キャビティ量子電池を提案する。
この制御方法は、量子電池の充電電力を$N^2$倍から$N^2.5$倍、さらには$N^3$倍に効果的に調整することができる。
原子の数を調整することで、量子電池は理論上の「高速充電」と「スロー充電」を達成することができる。
関連論文リスト
- Two-photon charging of a quantum battery with a Gaussian pulse envelope [0.0]
2光子充電プロトコルにより, 蓄電エネルギーの指数的向上が量子電池によって達成されることを示す。
本研究は,連続変数で定義された量子オブジェクトに大量のエネルギーを高速に蓄積する機構を実証するものである。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-09T12:35:29Z) - Hyperbolic enhancement of a quantum battery [0.0]
量子バッテリモデルを提案することによって、エネルギー損失の問題を回避する方法を示す。
すなわち、短時間の時間パルスで電池を二次的に充電すると、蓄えられたエネルギーの双曲的増強が引き起こされる。
駆動が十分に強い場合、エルゴトロピーである量子電池から抽出できる有用な作業は、保存されたエネルギーと全く同じであることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-19T20:13:04Z) - Second Law of Entanglement Manipulation with Entanglement Battery [41.94295877935867]
量子情報科学の始まり以来の中心的な疑問は、2つの遠い当事者が1つの絡み合った状態を別の状態に変換する方法である。
絡み合った状態変換は、古典的熱力学におけるカルノーサイクルの性質を反映して、レジームで可逆的に実行できると推測されている。
本稿では, 量子状態変換を容易にする補助量子システムであるエンタングルメント・バッテリの概念について検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-17T07:55:04Z) - Coupled vertical double quantum dots at single-hole occupancy [37.69303106863453]
我々は、二重量子井戸、シリコン-ゲルマニウムヘテロ構造に閉じ込められた垂直二重量子ドットを制御する。
単一ホールトランジスタで個々の電荷遷移を感知する。
垂直の二重量子ドットを(1,1)の電荷状態にチューニングすると、1つのプランジャゲートの下にある各量子井戸に1つの穴が閉じられる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-15T14:46:40Z) - A quantum battery with quadratic driving [0.0]
量子電池(Quantum Battery)は、量子力学的物体を用いたエネルギー貯蔵装置である。
理論的には、エネルギーホルダに接続された駆動充電器からなる二部量子電池モデルについて検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-04T15:01:36Z) - A vertical gate-defined double quantum dot in a strained germanium
double quantum well [48.7576911714538]
シリコン-ゲルマニウムヘテロ構造におけるゲート定義量子ドットは、量子計算とシミュレーションのための魅力的なプラットフォームとなっている。
ひずみゲルマニウム二重量子井戸におけるゲート定義垂直2重量子ドットの動作を実証する。
課題と機会を議論し、量子コンピューティングと量子シミュレーションの潜在的な応用について概説する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-05-23T13:42:36Z) - Quantum Circuit Completeness: Extensions and Simplifications [44.99833362998488]
量子回路に関する最初の完全な方程式理論は、最近導入されたばかりである。
我々は方程式理論を単純化し、いくつかの規則が残りの規則から導出されることを証明した。
完全な方程式理論は、アンシラやクビットの破棄を伴う量子回路に拡張することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-06T13:31:27Z) - Is there evidence for exponential quantum advantage in quantum
chemistry? [45.33336180477751]
量子力学デバイスを使って他の量子システムをシミュレートするというアイデアは、一般にファインマンに言及されている。
この問題に対して指数的スピードアップが一般に利用できないと仮定するのは賢明かもしれない。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-03T16:33:57Z) - Quantum battery based on superabsorption [0.0]
スーパー吸収と呼ばれる集合効果を利用して、$N$ qubitsからなる充電器システムを備えた量子電池を提案する。
我々の結果は、量子電池の超高速充電への道を開く。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-08T09:35:59Z) - Quantum thermodynamic methods to purify a qubit on a quantum processing
unit [68.8204255655161]
我々は、同じ量子ビットを備えた量子処理ユニット上で量子ビットを浄化する量子熱力学法について報告する。
私たちの出発点は、よく知られた2つのキュービットスワップエンジンをエミュレートする3つのキュービット設計です。
使用可能な超伝導量子ビットベースのQPU上に実装し,200mKまでの浄化能を観測する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-31T16:13:57Z) - Optimal charging of a superconducting quantum battery [13.084212951440033]
超伝導量子ビットに基づく量子電池の実験的実現について報告する。
我々のモデルは、安定かつ強力な充電プロセスを達成するために、暗黒状態と明るい状態を探究する。
以上の結果から, 抽出可能なワークを保存し, さらなる利用を可能にする新しい超伝導回路の提案が得られた。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-09T18:53:07Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。