論文の概要: Algebraic power scaling in a slowly-quenched bosonic quantum battery
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.23081v1
- Date: Fri, 28 Nov 2025 11:13:11 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-01 19:47:55.869434
- Title: Algebraic power scaling in a slowly-quenched bosonic quantum battery
- Title(参考訳): ゆっくり焼成されたボゾン量子電池における代数的電力スケーリング
- Authors: Donny Dwiputra, Ahmad R. T. Nugraha, Sasfan A. Wella, Freddy Permana Zen,
- Abstract要約: 我々は、コヒーレント駆動の二次発振器電池と充電器システムとの相互作用の緩やかなクエンチが、より高速な充電につながることを示す。
このようなクエンチはバッテリと充電器との間のコヒーレントエネルギーの振動を抑制し、非バウンドの電力増加を可能にする。
また,この時間的拡張は,コヒーレントに駆動されるTavis-Cumming指数の電池にシステムをマッピングすることで,より広い文脈で発生することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.13999481573773073
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Bosonic modes provide a promising platform for quantum batteries as a result of their unbounded energy spectrum. However, the energy that can be stored during a coherent charging process is limited due to coherent oscillations between the charger and battery. In this Letter, we show that by introducing a slow quench in the interaction between a coherently driven quadratic oscillator battery and a charger system, the maximum battery power ($P_{B,m}$) scales algebraically with the quench duration ($τ_Q$), i.e., $P_{B,m} \propto τ_Q^α$, where $0<α\leq2$ is a function of the quench ramp exponent. This finding implies that, counterintuitively, slower quenches lead to faster charging. Such a quench suppresses coherent energy oscillations between the battery and the charger, allowing an unbounded increase in power. Furthermore, we discuss the effect of charger dissipation, which imposes a finite limit on the maximum power. We also show that the temporal extensive scaling occurs in a broader context by mapping the system to a coherently driven Tavis-Cummings battery.
- Abstract(参考訳): ボソニックモードは、その非有界エネルギースペクトルの結果として量子電池にとって有望なプラットフォームを提供する。
しかしながら、コヒーレント充電プロセス中に蓄えられるエネルギーは、充電器と電池の間のコヒーレント振動によって制限される。
このレターでは、コヒーレント駆動の二次発振器電池と充電器システムとの相互作用に遅いクエンチを導入することにより、最大バッテリ電力(P_{B,m}$)は、クエンチ持続時間(τ_Q$)、すなわち$P_{B,m} \propto τ_Q^α$と代数的にスケールする。
この発見は、対極的には遅いクエンチがより高速な充電につながることを示唆している。
このようなクエンチはバッテリと充電器との間のコヒーレントエネルギーの振動を抑制し、非バウンドの電力増加を可能にする。
さらに,最大電力に対する有限の制限を課す充電器の消散効果についても論じる。
また,この時間的拡張は,コヒーレントに駆動されたTavis-Cummingsバッテリにシステムをマッピングすることで,より広い文脈で発生することを示す。
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