論文の概要: Disorder-Enhanced and Disorder-Independent Transport with Long-Range
Hopping: Application to Molecular Chains in Optical Cavities
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.08060v2
- Date: Mon, 12 Apr 2021 15:15:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-29 00:07:52.821964
- Title: Disorder-Enhanced and Disorder-Independent Transport with Long-Range
Hopping: Application to Molecular Chains in Optical Cavities
- Title(参考訳): 長距離ホッピングによる障害増強・障害非依存輸送:光学キャビティにおける分子鎖への応用
- Authors: Nahum C. Ch\'avez, Francesco Mattiotti, J. A. M\'endez-Berm\'udez,
Fausto Borgonovi, and G. Luca Celardo
- Abstract要約: 我々は、長距離ホッピングを利用してナノシステムで実現可能な、新規で堅牢な量子輸送機構を公表する。
長距離ホッピングの存在下での1次元無秩序ナノ構造において, 輸送効率は, 最初は障害とともに指数関数的に低下した後, 障害(非秩序輸送(DET)体制)により増強され, 逆に障害非依存輸送(DIT)体制に達することが実証された。
実験結果の関連性を明らかにするために,キャビティ内のエミッタの集合が,有効長距離ハミルトニアンによって記述できることを実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Overcoming the detrimental effect of disorder at the nanoscale is very hard
since disorder induces localization and an exponential suppression of transport
efficiency. Here we unveil novel and robust quantum transport regimes
achievable in nanosystems by exploiting long-range hopping. We demonstrate that
in a 1D disordered nanostructure in the presence of long-range hopping,
transport efficiency, after decreasing exponentially with disorder at first, is
then enhanced by disorder [disorder-enhanced transport (DET) regime] until,
counterintuitively, it reaches a disorder-independent transport (DIT) regime,
persisting over several orders of disorder magnitude in realistic systems. To
enlighten the relevance of our results, we demonstrate that an ensemble of
emitters in a cavity can be described by an effective long-range Hamiltonian.
The specific case of a disordered molecular wire placed in an optical cavity is
discussed, showing that the DIT and DET regimes can be reached with
state-of-the-art experimental setups.
- Abstract(参考訳): ナノスケールにおける障害の有害な影響を克服することは、障害が局在を誘導し、輸送効率を指数的に抑制するため非常に難しい。
ここでは、長距離ホッピングを利用してナノシステムで実現可能な、新規で堅牢な量子輸送機構を紹介する。
長距離ホッピングの存在下での1次元無秩序ナノ構造において,最初は障害とともに指数関数的に減少し,その後,障害(不整合輸送(disorder-enhanced transport, DET)体制)によって増強され,逆に非依存輸送(disorder-independent transport, DIT)体制に達することが実証された。
この結果の妥当性を明らかにするため,キャビティ内のエミッタのアンサンブルを有効長距離ハミルトニアンによって記述できることを実証する。
光キャビティに不規則な分子線を配置した特定のケースについて論じ、DITとDETは最先端の実験装置で到達可能であることを示した。
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