Geri Dön

Multi-qubit fuels

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 510228
  2. Yazar: ANGSAR MANATULY
  3. Danışmanlar: Prof. Dr. ÖZGÜR ESAT MÜSTECAPLIOĞLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Fizik ve Fizik Mühendisliği, Physics and Physics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2018
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Koç Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Fizik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Fizik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 68

Özet

Son on yılda, kuantum ısı motorları için yakıt olarak kullanılabilen termal olmayan rezervuarların özelliklerini anlamak için büyük bir gelişme olmuştur. Bu motorların verimliliği klasik Carnot sınırını aşabilir ve bu motorlar tek bir ısı rezervuarı ve bir bilgi deposuyla bile çalışabilir. Bu tür termal olmayan rezervuarların örneklerinden biride kuantum uyumlu parçacık kümeleridir. Kuantum uyumlu yakıtların avantajlarından yararlanmanın önündeki en önemli engel de eşevresizliktir. Parçacıkların sayısının artırılması ve dolayısıyla uyumluluğun artması bu engeli ortadan kaldırabilir. Bununla birlikte, bu tür termal olmayan rezervuarların analitik çalışmaları sadece üç¸ tane uyumlu parçacığa kadar incelenmiş¸ ve genel uyumlu çoklu parçacık yakıtlar için sonuçlar nümerik olarak elde edilmiştir. Bu tez çalışmasında, biz analitik olarak uyumluluğun N-qubit kümelerle, çalışma akışkanları ile etkileşimleri açısından, sınıflandırılabileceğini gösterdik. Bu uyumlu N-qubit kümelenmelerinin, çalışma modunu tutarlı bir şekilde hareket ettirebildiğini, ya da etkili sıkışmış¸ termal rezervuarı kurmak için kullanılabileceğini gösteriyoruz. Çalışma modunun sabit durum sıcaklığının, kümedeki qubit sayısı ile doğrusal veya kuadratik olarak ölçeklenebileceğini göstermekteyiz. Modelimizi kullanarak bir Otto motoru da tasarlıyoruz ve verimlik sınırının artırabileceğimizi gösteriyoruz. Son olarak, modelimizi bir devre QED platformunda nasıl uygulayabileceğimizi öneriyoruz.

Özet (Çeviri)

In the last decade, there has been a major development to understand the properties of non-thermal baths, which can be used as a fuel for quantum heat engines. The efficiency of such engines can surpass the classical Carnot bound, and these engines can even operate with a single heat bath and an information reservoir. Quantum coherent particle clusters are one of the examples of such non-thermal baths. Decoherence is the major obstacle for utilizing the advantages of quantum coherent fuels. Increasing the number of particles and thus the amount of coherence can overcome this obstacle. However, the analytical studies of such non-thermal reservoirs were investigated only up to three coherent particles, and for the general coherent multi-particle fuels results were obtained numerically. In this thesis, we analytically show how coherences are classified in N-qubit clusters in terms of their interaction with the working fluid. We demonstrate that these coherent N-qubit clusters can thermalize, coherently drive the working mode, or can be used to engineer effective squeezed thermal bath. We show that the steady-state temperature of the working mode can scale linearly or quadratically with the number of the qubits in the cluster. We also construct an Otto engine using our model and show that we can increase efficiency bound. Finally, we propose how we can implement our model in a circuit-QED platform.

Benzer Tezler

  1. Apollonius representation and complex geometry of entangled qubit states

    Dolaşık kübit durumlarının Apollonius temsili ve kompleks geometrisi

    TUĞÇE PARLAKGÖRÜR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Matematikİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY PASHAEV

  2. Kuantum sistemlerin kuantum bilgisayarlarla simülasyonu

    Simulation of quantum systems with quantum computers

    MEHMET KUTLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Fizik ve Fizik MühendisliğiAnkara Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT YILMAZ

  3. Kuantum bilgisayarlarında bazı çok değerli kuantum mantık devrelerinin incelenmesi

    An investigation of some multi-valued logic circuits in quantum computers

    MİKAİL DOĞUŞ KARAKAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Fizik ve Fizik MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AZMİ GENÇTEN

  4. Entanglement and topological soliton structures in Heisenberg spin models

    Heisenberg spin modellerinde dolaşıklık ve topolojik soliton yapıları

    ZEYNEP NİLHAN GÜRKAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    Matematikİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. OKTAY PASHAEV

  5. Multiplication circuit block design using reversible logic gates

    Tersinir mantık kapıları kullanarak çarpma devresi bloğu tasarımı

    BERKAY GÖNÜL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ECE OLCAY GÜNEŞ