論文の概要: Interaction-Enhanced Ergotropy in Phase-Driven Andreev Bound State Quantum Batteries
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.24456v1
- Date: Tue, 23 Jun 2026 11:44:48 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-24 22:16:48.91973
- Title: Interaction-Enhanced Ergotropy in Phase-Driven Andreev Bound State Quantum Batteries
- Title(参考訳): 位相駆動型アンドリーフ境界状態量子電池における相互作用強化エルゴトロピー
- Authors: Disha Verma, B. Vigneshwar, R. Sankaranarayanan,
- Abstract要約: 2つの相互作用するAndreev束縛状態(ABS)ユニットからなる位相駆動型量子電池について検討する。
超伝導相ランプ下でのエルゴトロピーダイナミクスを解析することにより、避けられた交差励起と相互作用誘起ハイブリッド化との相互作用が充電過程を強く修飾することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate a phase-driven quantum battery composed of two interacting Andreev bound state (ABS) units, providing a minimal superconducting platform for coherent energy storage. By analyzing the ergotropy dynamics under a superconducting phase ramp, we show that the interplay between avoided-crossing excitation and interaction-induced hybridization strongly modifies the charging process. In the high-transparency regime relevant for graphene SNS junctions, the interaction enhances the stored extractable work and generates pronounced oscillatory charging dynamics associated with coherent redistribution between coupled ABS sectors. The phase-resolved evolution further reveals optimal charging windows during the Josephson cycle, indicating the possibility of phase-programmable energy extraction through partial-cycle operation. Overall, our results identify interaction-assisted avoided-crossing dynamics as a microscopic mechanism for controllable energy storage in superconducting quantum batteries.
- Abstract(参考訳): 2つの相互作用するAndreev束縛状態(ABS)ユニットからなる位相駆動型量子電池について検討し、コヒーレントエネルギー貯蔵のための最小限の超伝導プラットフォームを提供する。
超伝導相ランプ下でのエルゴトロピーダイナミクスを解析することにより、回避交叉励起と相互作用誘起ハイブリッド化との相互作用が充電過程を強く修飾することを示す。
グラフェンSNS接合に係わる高透過状態において、この相互作用は記憶された抽出可能な作業を強化し、結合ABSセクター間のコヒーレント再分配に関連する顕著な発振充電ダイナミクスを生成する。
位相分解進化により、ジョセフソンサイクル中に最適な充電窓が明らかになり、部分サイクル操作による位相プログラム可能なエネルギー抽出の可能性が示された。
本研究は, 超伝導量子電池における制御可能なエネルギー貯蔵機構として, 相互作用支援による回避交叉力学を同定した。
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