論文の概要: Charging Quantum Batteries with Chiral Squeezing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.16764v1
- Date: Mon, 15 Jun 2026 14:15:12 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-16 16:21:34.606289
- Title: Charging Quantum Batteries with Chiral Squeezing
- Title(参考訳): キラルスクイーズによる量子電池の充電
- Authors: Borhan Ahmadi, André H. A. Malavazi, Janine Splettstoesser, Paweł Horodecki, Lei Du,
- Abstract要約: そこで本研究では, ボソニック・キタエフ連鎖を用いた量子電池充電器を提案する。
キラルスクイージングは、受動入力のゆらぎを順序づけられた非パッシブ電池状態に変換する。
提案手法は、主に抽出可能なエネルギーを蓄積し、一元性に近い作業様信号-雑音比(SNR)を達成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.8731902640695374
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a quantum-battery charger based on a driven bosonic Kitaev chain (BKC), where chiral squeezing converts passive input fluctuations into ordered, non-passive battery states. While a coherent input pulse exhibits phase-sensitive chiral transport, the charging dynamics is dominated by bidirectionally propagating fluctuations that are amplified and squeezed into orthogonal quadratures at opposite chain ends. In contrast to conventional phase-preserving amplifiers, our scheme stores largely extractable energy and achieves a work-like signal-to-noise ratio (SNR) near unity, even in the presence of thermal noise and moderate symmetry-preserving disorder.
- Abstract(参考訳): そこで本研究では, キラルスクイーズにより入力変動が整列された非受動バッテリ状態に変換される, 駆動ボソニック・キタエフ連鎖(BKC)に基づく量子バッテリ充電器を提案する。
コヒーレント入力パルスは位相感受性のキラル輸送を示すが、電荷力学は双方向に伝播するゆらぎによって支配される。
従来の位相保存増幅器とは対照的に,本方式では抽出可能なエネルギーを多く保持し,熱雑音や中等対称性保存障害の存在下でも一元性に近い作業様信号-雑音比(SNR)を実現する。
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