論文の概要: Engineered non-Gaussian Coherence as a Thermodynamic Resource for Quantum Batteries
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.11313v1
- Date: Mon, 13 Apr 2026 11:17:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-14 20:13:16.495306
- Title: Engineered non-Gaussian Coherence as a Thermodynamic Resource for Quantum Batteries
- Title(参考訳): 量子電池の熱力学資源としての非ガウスコヒーレンス
- Authors: Kingshuk Adhikary,
- Abstract要約: 量子非ガウス状態(QNG)は、普遍的な量子演算が熱力学性能を向上させることを可能にする有望な候補である。
我々は,量子電池の性能を,ユニタリダイナミクスの下で様々なガウス充電器プロファイルに最適化することを目的としている。
この研究は、量子エネルギー貯蔵ユニットにおける熱力学資源を利用するための概念実証を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Accessing quantum advantage (QA) is a legitimate task in energy harvesting devices, and it is potentially reshaping thermodynamic concepts. In this respect, the resourceful quantum non-Gaussian (QNG) states are promising candidates that precisely enable universal quantum operations to enhance thermodynamic performance with capabilities beyond what Gaussian states can achieve. We recently proposed [K. Adhikary, D. W. Moore, and R. Filip, {\em Quantum Sci. Technol.} \textbf{10}, 035048 (2025)] the QNG state generation scheme, which serves as the framework for this study and is directly integrated into the battery setting to figure out QA. By leveraging coherence in the engineered QNG states, we aim to optimize the performance of quantum batteries for various Gaussian charger profiles under unitary dynamics. We further exploit the degree of thermal broadening and environmental coupling to the charger, which is capable of fostering stable performance under precise thermal management. This study provides a proof-of-concept for exploiting thermodynamic resources in quantum energy storage units.
- Abstract(参考訳): 量子優位性(QA)へのアクセスは、エネルギー収穫装置における正当なタスクであり、熱力学の概念を再構築する可能性がある。
この点において、資源に富んだ量子非ガウス状態(QNG)は、ガウス状態が達成できる以上の能力で熱力学性能を向上させるために普遍量子演算を正確に実現できる有望な候補である。
我々は最近[K]を提案した。
Adhikary, D. W. Moore, and R. Filip, {\em Quantum Sci
技術系。
QNG状態生成スキームは,本研究のフレームワークとして機能し,電池設定に直接統合してQAを判定する。
エンジニアリングされたQNG状態のコヒーレンスを活用することで、ユニタリダイナミクスの下での様々なガウス充電器プロファイルに対する量子電池の性能を最適化することを目指している。
さらに, 高精度な熱管理下での安定性能を向上できる充電器への熱膨張と環境結合の程度を生かした。
この研究は、量子エネルギー貯蔵ユニットにおける熱力学資源を利用するための概念実証を提供する。
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