受弱连续量子点接触测量的双量子比特充电器-电池系统
以两个量子比特系统耦合马尔可夫热库为模型的量子电池已被证明受益于测量辅助充电,其中投影测量以无限热力学资源成本提升了充电速率。本研究考虑通过量子点接触探测器(QPC)实现的弱连续测量,该测量以确定且可量化的资源成本提升充电速率。研究人员分析了三种测量配置——单个QPC、两个独立QPC以及串联耦合(相干)双QPC方案,并研究了它们对稳态充电速率(定义为充电量子比特向电池量子比特的能量流速率,相对于未测量基线)的影响。研究发现,充电速率的提升随驱动QPC所需的温度梯度和电势梯度呈非单调变化,并表现出接近最优提升的平台区。对比三种配置,与单个QPC情况相比,两种双QPC情况的最优提升平台均向更低的温度和化学势收缩。与两个独立QPC情况相比,相干测量在实现相同提升时进一步降低了资源需求。在充电速率提升幅度和测量资源最小化两方面,相干方案优于两个独立QPC方案,后者又优于单个QPC方案。

