在无纠缠与量子关联的情况下提升耦合量子奥托热机性能
量子物理
2023-04-12 v2
摘要
我们首先对处于 Kaplan-Shekhtman-Entin-Wohlman-Aharony (KSEA) 相互作用与磁场影响下的两个耦合自旋- 进行修正研究。我们首先展示了当系统作为热机以及作为制冷机时,空闲能级(即不与外磁场耦合的能级)的作用。随后我们扩展了 [PRE. 92, (2015) 022142] 中报道的结果,表明无需像该文所演示的那样同时改变磁场与耦合参数,也能打破从两个耦合自旋- 全局提取功的广延性质。接着我们研究了增加耦合自旋数量对效率、可提取功以及性能系数(COP)的作用。首先,我们考虑两个和三个耦合自旋- 的海森堡 链。我们证明后者在效率、可提取功和 COP 方面均优于前者。然后我们考虑伊辛模型,其中相互作用自旋数从两个到六个不等。我们表明,仅当相互作用自旋数为奇数时,系统才能在强耦合区作为热机工作。我们详细探讨了效率与 COP 的提升。最后,该模型证实了这样一种观点:纠缠与量子关联并非效率、可提取功和 COP 中所观测到的提升的原因,而仅源于工质哈密顿量能级的结构。此外,全局功的广延性质同样不受纠缠与量子关联的影响。
引用
@article{arxiv.2205.09725,
title = {Enhancing the performance of coupled quantum Otto thermal machines without entanglement and quantum correlations},
author = {Abdelkader El Makouri and Abdallah Slaoui and Mohammed Daoud},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.09725},
year = {2023}
}
备注
Published version in J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys