論文の概要: Dissipative charging of tight-binding quantum batteries
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.17326v1
- Date: Thu, 19 Feb 2026 12:41:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-20 15:21:29.032251
- Title: Dissipative charging of tight-binding quantum batteries
- Title(参考訳): 強結合型量子電池の消散電荷
- Authors: Mingdi Xu, Yiming Liu, Yefeng Song, Xiang-Ping Jiang, Lei Pan,
- Abstract要約: ジャンプ作用素は密結合系を高度に励起されたバンドエッジ状態に駆動することができ、その結果、大きなエルゴトロピーを持つ定常状態が得られることを示す。
障害は帯電力を増強し,消散支援による局所化効果がエネルギー貯蔵に有用であることが示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.358507287462497
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate autonomous dissipative charging mechanisms for lattice quantum batteries within the framework of open quantum systems. Focusing on engineered Markovian dissipation, we show that appropriately designed Lindblad jump operators can drive tight-binding systems into highly excited band-edge states, resulting in steady states with large ergotropy. We illustrate this mechanism in a one-dimensional tight-binding chain and in a two-dimensional graphene lattice. We find that disorder enhances the charging power, indicating that dissipation-assisted localization effects can be beneficial for energy storage. Moreover, the dissipative charging process remains robust against additional local dephasing noise. Our results establish bond dissipation as an effective and physically transparent mechanism for charging lattice quantum batteries in realistic open-system settings.
- Abstract(参考訳): オープン量子システムの枠組みにおける格子量子電池の自律散逸充電機構について検討する。
工学的マルコフ散逸に着目して、適切に設計されたリンドブラッドジャンプ作用素は、タイトな結合系を高励起のバンドエッジ状態に駆動でき、その結果、大きなエルゴトロピーを持つ定常状態が得られることを示す。
この機構を1次元強結合鎖と2次元グラフェン格子で説明する。
障害は帯電力を増強し,消散支援による局所化効果がエネルギー貯蔵に有用であることが示唆された。
さらに、消散性充電プロセスは、追加の局所的消音ノイズに対して頑健なままである。
本研究は,現実的なオープンシステム設定において,格子量子電池を充電するための有効かつ物理的に透明なメカニズムとして,結合の散逸を確立した。
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