論文の概要: Charging and Discharging a Hubbard-Holstein Quantum Battery: Specific Mechanisms and General Insights
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.29339v1
- Date: Fri, 31 Jul 2026 12:17:19 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-03 14:29:40.701654
- Title: Charging and Discharging a Hubbard-Holstein Quantum Battery: Specific Mechanisms and General Insights
- Title(参考訳): ハバード・ホルシュタイン量子電池の充電と放電--特異な機構と一般的な知見
- Abstract要約: ハバード=ホルシュタイン二量体は相関駆動型量子電池として機能し、発散の存在下でもエルゴトロピーは頑健に保存される。
最適作業抽出は原則としてすべての蓄えられたエネルギーを回収できるが、非現実的に微調整された結合を必要とする。
本研究は, 量子エネルギー貯蔵機構を解明し, 機械学習に基づく理論的探索に適する作業抽出の現実的な経路を提供し, 量子電池が普遍的に展開できないことを示唆するものである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.4349640169711269
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A Hubbard-Holstein dimer functions as a correlation-driven quantum battery, with ergotropy robustly stored, under some conditions, even in the presence of dissipation. We find that, although optimal work extraction can in principle recover all the stored energy, it requires unrealistically fine-tuned couplings. By contrast, a physically realizable protocol based on spectral matching between the battery and the load achieves substantial, albeit suboptimal, energy extraction. Our results identify a mechanism for quantum energy storage, provide a realistic route to work extraction that is amenable to machine-learning-based theoretical exploration, and suggest that quantum batteries may not be universally deployable: the microscopic mechanism responsible for storing energy can constrain the classes of systems able to efficiently extract it.
- Abstract(参考訳): ハバード=ホルシュタイン二量体は相関駆動型量子電池として機能し、エルゴトロピーは散逸の存在下でもいくつかの条件下で頑健に保存される。
最適作業抽出は原則としてすべての蓄えられたエネルギーを回収できるが、非現実的に微調整された結合を必要とする。
対照的に、バッテリと負荷のスペクトルマッチングに基づく物理的に実現可能なプロトコルは、かなりの、最適ではない、エネルギー抽出を実現する。
本研究は, 量子エネルギー貯蔵のメカニズムを解明し, 機械学習に基づく理論的探索に適する作業抽出への現実的な経路を提供し, 量子電池が普遍的に展開できないことを示唆し, エネルギー貯蔵に責任を負う顕微鏡機構は, 効率的に抽出できるシステムのクラスを制約することができる。
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