論文の概要: Population-Dominated Ergotropy in a Capacitively Coupled Double-Quantum-Dot Battery under 1/f Charge Noise
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.28082v1
- Date: Fri, 26 Jun 2026 13:46:41 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-29 18:24:25.505155
- Title: Population-Dominated Ergotropy in a Capacitively Coupled Double-Quantum-Dot Battery under 1/f Charge Noise
- Title(参考訳): 容量結合型二重量子ドット電池における1/f帯電雑音下での集団支配型エルゴトロピー
- Abstract要約: 容量結合型二重量子ドット(DQD)量子電池において、抽出可能なワークストレージを調査する。
我々は, エルゴトロピーの総数, 人口およびコヒーレント寄与量, エネルギーベース人口, 受動順序違反診断, 騒音平均状態のジェンセン・シャノンコヒーレンスを分析した。
- 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 extractable work storage in a capacitively coupled double quantum dot (DQD) quantum battery (QB) subjected to experimentally motivated detuning charge noise. The battery is modeled as two interacting charge qubits with an Ising-type capacitive coupling and is charged by resonant microwave modulation of the tunnel coupling channel. Detuning fluctuations are introduced as classical stochastic processes generated from a band-limited 1/f noise spectrum. For each noise realization, the evolution remains unitary, whereas decoherence and loss of contrast emerge after ensemble averaging. We analyze the total ergotropy, its population and coherent contributions, the energy basis populations, a passive ordering violation diagnostic, and the Jensen-Shannon coherence of the noise-averaged state. The results show that resonant tunnel coupling driving selects a dominant E0 <-> E3 population transfer channel in the interacting DQD spectrum. The dominant extractable work is stored in non-passive population distributions, in agreement with recent population ordering interpretations of ergotropy in QBs, while coherence accompanies and supports the resonant transfer as a transient dynamical resource. Detuning noise reduces the energy basis coherence amplitude and also weakens the population transfer pathway responsible for the dominant population ergotropy. This framework provides a noise-aware description of semiconductor QB charging based on extractable work rather than on injected energy alone.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 容量結合型二重量子ドット(DQD)量子電池(QB)において, 実験的に駆動する減調電荷雑音を受けることなく, 抽出可能な作業記憶装置について検討する。
電池は、Ising型容量結合を持つ2つの相互作用電荷量子ビットとしてモデル化され、トンネル結合チャネルの共振マイクロ波変調により充電される。
遅延変動は、帯域制限1/f雑音スペクトルから生じる古典的確率過程として導入される。
各ノイズ実現において、進化はユニタリのままであり、一方、アンサンブル平均化後にデコヒーレンスとコントラストの喪失が出現する。
本研究では, エルゴトロピーの総数, 人口およびコヒーレント寄与量, エネルギーベース人口, 受動順序違反診断, 騒音平均状態のJensen-Shannonコヒーレンスを分析した。
その結果、共振トンネル結合駆動は相互作用するDQDスペクトルにおいて支配的なE0<->E3集団伝達チャネルを選択することがわかった。
主要な抽出可能な仕事は、近年のQBsにおけるエルゴトロピーの解釈を命令する人口分布と一致して、非パッシブな集団分布に格納される。
デチューニングノイズはエネルギーベースコヒーレンス振幅を減少させ、人口移動経路を弱める。
このフレームワークは、注入エネルギーのみではなく、抽出可能な作業に基づく半導体QB充電のノイズ対応記述を提供する。
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