【摘 要】
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量子热机和制冷机是量子热力学研究的重要领域,量子热机与经典热机之间既相互联系又有区别,其中一个区别是量子信息可以用来提高量子热机的效率。量子热机循环与经典热机是类似的,其中卡诺和奥托热机是研究最多的两类热机,循环热机的效率由于热力学第二定律受到卡诺边界的限制。目前,量子力学和量子信息的快速发展,量子效应对热机循环性能的影响成为了一个人们很感兴趣的问题,量子效应不仅对量子热机的研究提供了一条新途径,
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量子热机和制冷机是量子热力学研究的重要领域,量子热机与经典热机之间既相互联系又有区别,其中一个区别是量子信息可以用来提高量子热机的效率。量子热机循环与经典热机是类似的,其中卡诺和奥托热机是研究最多的两类热机,循环热机的效率由于热力学第二定律受到卡诺边界的限制。目前,量子力学和量子信息的快速发展,量子效应对热机循环性能的影响成为了一个人们很感兴趣的问题,量子效应不仅对量子热机的研究提供了一条新途径,还能促使量子热力学的进步与发展。其中一类新的热力学资源是不确定因果序,在现代量子技术中与信息理论中起着关键的作用,它在量子热力学中的应用也引起了广泛关注。不确定因果序是对于在描述量子态演化时执行的量子操作顺序是不确定的,研究表明不确定因果序可以实现热力学制冷循环和一些其它的优势。本文的内容是不确定因果序对量子奥托热机性能的影响,首先介绍了量子操作的基本过程,不确定因果序在量子开关的作用,基于二能级系统的奥托循环过程,每个过程的热量、功,以及循环的功率和效率。接下来是研究的具体内容,基于两个被捕获的离子,我们提出了一个方案,通过环境工程为奥托热机的等容冷却过程加入一个不确定的因果顺序。我们可以观察到,这种热机的准静态效率远远超过了正常奥托热机的效率,并且可能达到1。当功率达到最大值时,效率也比正常奥托热机高得多。这种增强可能源于热源的不平衡性和对控制量子比特的测量。
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