論文の概要: Large collective power enhancement in dissipative charging of a quantum battery
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.10586v1
- Date: Fri, 13 Dec 2024 22:02:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-17 13:56:26.739707
- Title: Large collective power enhancement in dissipative charging of a quantum battery
- Title(参考訳): 量子電池の放散帯電における大集団電力増強
- Authors: Sagar Pokhrel, Julio Gea-Banacloche,
- Abstract要約: 古典場によって駆動されるN$2レベル原子の集まりと、共通の貯水池に崩壊する量子電池のモデルを考える。
エネルギー$E$が$N$にスケールし、変動が$Delta E/Eから0$にスケールする広範政権において、我々の散逸的な充電プロトコルは、ハミルトンプロトコルによってこの体制では達成できないスケールである$N2$に比例するパワーを得る。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: We consider a model for a quantum battery consisting of a collection of $N$ two-level atoms driven by a classical field and decaying to a common reservoir. In the extensive regime, where the energy $E$ scales as $N$ and the fluctuations $\Delta E/E \to 0$, our dissipative charging protocol yields a power proportional to $N^2$, a scaling that cannot be achieved in this regime by Hamiltonian protocols. The tradeoff for this enhanced charging power is a relative inefficiency, since a large fraction of the incoming energy is lost through spontaneous emission to the environment. Nevertheless, we find the system can store a large amount of coherence, and also release the stored energy coherently through spontaneous emission, again with a power scaling as $N^2$.
- Abstract(参考訳): 古典場によって駆動されるN$2レベル原子の集まりと、共通の貯水池に崩壊する量子電池のモデルを考える。
エネルギー$E$が$N$にスケールし、ゆらぎ$\Delta E/E \to 0$とすると、我々の散逸的な充電プロトコルは、ハミルトンプロトコルによってこの状態では達成できないスケールである$N^2$に比例するパワーが得られる。
この強化された充電電力のトレードオフは、入射エネルギーの大部分が環境への自然放出によって失われるため、相対的に非効率である。
それでも、このシステムは大量のコヒーレンスを格納することができ、また、再びN^2$の電力スケーリングで、自然放出によって保存されたエネルギーをコヒーレントに放出することができる。
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