論文の概要: Boosting Work Extraction in Quantum Batteries via Continuous Environment Monitoring
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.05244v1
- Date: Thu, 04 Dec 2025 20:41:41 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-13 22:40:56.807846
- Title: Boosting Work Extraction in Quantum Batteries via Continuous Environment Monitoring
- Title(参考訳): 連続環境モニタリングによる量子電池の作業抽出
- Authors: Gabriele Cenedese, Giuliano Benenti, Dario Ferraro, Marco G. Genoni,
- Abstract要約: 量子バッテリと充電器の間で通常発生する量子相関は、バッテリから取り出すことができる作業量を減少させる。
システムと連続的に監視できる追加環境を結合することにより、これらの相関関係を弱め、理想的な(閉じたシステム)限界で達成可能なものを超えて作業の抽出を強化することができることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum correlations that typically develop between a quantum battery and its charger reduce the amount of work extractable from the battery. We show that by coupling the system with an additional environment that can be continuously monitored, one can weaken these correlations and enhance work extraction beyond what is achievable in the ideal (closed system) limit. This general mechanism is illustrated using both a cavity-mediated spin-spin and Dicke quantum battery models.
- Abstract(参考訳): 量子バッテリと充電器の間で通常発生する量子相関は、バッテリから取り出すことができる作業量を減少させる。
システムと連続的に監視できる追加環境を結合することにより、これらの相関関係を弱め、理想的な(閉じたシステム)限界で達成可能なものを超えて作業の抽出を強化することができることを示す。
この一般的なメカニズムは、キャビティ媒介のスピンスピンとディック量子電池モデルの両方を用いて説明される。
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