論文の概要: Geometry-Controlled Squeezed-Waveguide Enabled Quantum Batteries
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2610.04562v1
- Date: Sat, 03 Oct 2026 14:52:44 GMT
- ステータス: 情報取得中
- システム内更新日: 2026-10-06 21:03:47.32629
- Title: Geometry-Controlled Squeezed-Waveguide Enabled Quantum Batteries
- Title(参考訳): 量子電池を使用可能な幾何制御型導波管
- Abstract要約: ブロードバンド圧縮真空貯留層により駆動される1次元導波路に結合したマルチエミッタ電池について検討した。
一つのエミッターの場合、圧縮された貯水池は有限のエネルギーを蓄積し、状態は受動的であり、エルゴトロピーはゼロであることを示す。
2つのエミッターの場合、位相感受性の貯水池相関はコヒーレンスを発生させ、定常状態を完全に非パッシブ状態へと導く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Harnessed nonclassical resources to enhance the performance of quantum batteries is an important goal of quantum technology. In this work, we investigate multi-emitter batteries coupled to a one-dimensional waveguide driven by a broadband squeezed-vacuum reservoir, and determine how the waveguide geometry controls the battery performance and and their thermodynamic features. We show that for a single emitter, the squeezed reservoir deposits finite energy while the state remains passive, yielding zero ergotropy. For two emitters, however, phase-sensitive reservoir correlations generate coherence and can drive the steady state into a fully nonpassive regime. For three emitters, collective thermal dynamics already supports finite ergotropy, while squeezing further increases the extractable component of the stored energy. Crucially, because the collective and phase-sensitive couplings depend on the emitter positions, geometry provides direct control over the nonclassical correlations and, consequently, over the nonpassivity of the steady state. The ergotropy can therefore be strongly modulated while the stored energy changes only weakly, and in the two-emitter configuration geometry alone can switch the battery between a passive steady state and one in which all stored energy is unitarily extractable.
- Abstract(参考訳): 量子電池の性能を高めるためのハーネスドな非古典的資源は、量子技術の重要な目標である。
本研究では, ブロードバンド圧縮真空貯留層によって駆動される1次元導波路に結合したマルチエミッタ電池について検討し, 導波路形状が電池性能と熱力学特性をどのように制御するかを検証した。
一つのエミッターの場合、圧縮された貯水池は有限のエネルギーを蓄積し、状態は受動的であり、エルゴトロピーはゼロであることを示す。
しかし、2つのエミッターの場合、位相感受性の貯水池相関はコヒーレンスを発生させ、定常状態を完全に非パッシブ状態へと導くことができる。
3つのエミッターに対して、集合熱力学は、既に有限エルゴトロピーをサポートしており、スクイーズングは保存されたエネルギーの抽出可能な成分をさらに増加させる。
重要なことに、集合結合と位相感受性結合はエミッタの位置に依存するため、幾何学は非古典的相関を直接制御し、従って定常状態の非パッシビリティを直接制御する。
したがって、エルゴトロピーは、蓄えられたエネルギーが弱くしか変化しない間に強く変調することができ、2エミッタ構成の幾何学だけで、電池を受動定常状態と、すべての蓄えられたエネルギーが一元的に抽出可能な状態に切り替えることができる。
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