論文の概要: Quantum resonance-enhanced performance of quantum battery
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.19477v1
- Date: Tue, 21 Jul 2026 18:01:10 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-23 18:51:37.901674
- Title: Quantum resonance-enhanced performance of quantum battery
- Title(参考訳): 量子共鳴による量子電池の性能向上
- Authors: Ankita Mazumdar, Shashi C. L. Srivastava, Sanku Paul,
- Abstract要約: 量子共鳴は、量子電池の強力な資源としても機能することを示した。
より広い文脈では、共鳴電荷はエネルギー貯蔵、量子計算資源、量子熱力学に重要な意味を持つ。
- 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: Quantum resonance arising whenever the ratio of the intrinsic system frequency to the driving frequency becomes a rational number has been demonstrated to generate super-linear entanglement, enhance transport, quantum metrology performance and communication. Here, we demonstrate that quantum resonance can also serve as a powerful resource for quantum batteries. We model the batteries as free rotors charged via a kicked protocol. When the individual batteries are at resonance, we show both analytically and numerically that charging power increases linearly with time while efficiency (defined as the fraction of stored energy that can be extracted) remains near unity despite strong entanglement generation. Furthermore, we demonstrate that this enhanced performance persists at higher-order resonances. Demonstrating the universality of this mechanism, we show that similar enhancements arise in the interacting kicked top model, and briefly note the feasibility of its experimental realization. In a broader context, resonant charging holds significant implications for energy storage, quantum computational resources, and quantum thermodynamics.
- Abstract(参考訳): 固有系周波数と駆動周波数との比が有理数になるときに生じる量子共鳴は、超線形絡み合い、輸送の増強、量子メロジ性能、通信を発生させる。
ここでは、量子共鳴が量子電池の強力な資源となることを実証する。
我々は、電池をキックされたプロトコルを介して充電されるフリーローターとしてモデル化する。
個々の電池が共振状態にある場合、強い絡み合いの発生にもかかわらず、効率性(抽出可能な蓄電エネルギーの分数として定義される)がほぼ一様である一方で、充電電力が時間とともに線形に増加することを解析的および数値的に示す。
さらに、高次共鳴では、この拡張性能が持続することを示した。
この機構の普遍性を実証し、相互作用するキックトトップモデルに同様の拡張が生じることを示し、その実験的実現の可能性について簡単に述べる。
より広い文脈では、共鳴電荷はエネルギー貯蔵、量子計算資源、量子熱力学に重要な意味を持つ。
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