Quantum Otto heat engine based on the Dicke-stark model under infinite-time and finite-time thermodynamic frameworks
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Abstract We propose a quantum Otto heat engine using a finite-size Dicke-Stark model as the working substance. In the extended coherent state space, the complete energy spectrum and eigenstates are obtained through numerical calculations. Within the infinite-time and finite-time thermodynamics frameworks, we find that the output work, efficiency, and power can be optimized by adjusting the Stark field strength, the qubit–boson coupling strength, stroke times, and number of atoms. Our results reveal that output work and efficiency are maximized near the coupling strength at the superradiant phase transition (SPT). Tuning the Stark field strength modifies the energy level structure and SPT, effectively suppressing entropy generation and quantum friction during nonequilibrium evolution. We also show that asymmetric heat engines—where the two isochoric strokes operate with different Stark field strengths and durations—further improve engine performance. These results may guide future implementations of efficient quantum heat engines.
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Contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Quantum Otto heat engine based on the Dicke-stark model under infinite-time and finite-time thermodynamic frameworks
- Date Crossref
- 06/02/2026
- Éditeur
- IOP Publishing
- Type
- journal-article
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