論文の概要: Quantum feedback control in quantum photosynthesis
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.12128v3
- Date: Fri, 2 Jul 2021 13:40:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 20:40:35.883112
- Title: Quantum feedback control in quantum photosynthesis
- Title(参考訳): 量子光合成における量子フィードバック制御
- Authors: S.V. Kozyrev, A.N. Pechen
- Abstract要約: このモデルは、量子光合成のための電荷分離過程において不可逆性を説明する。
この量子制御モデルの直接的な遷移は、確率が1に近いものとなる。
逆遷移の確率はゼロに近い
- 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: A model of charge separation in quantum photosynthesis as a model of quantum
feedback control in a system of interacting excitons and vibrons is introduced.
Quantum feedback in this approach describes the Landau--Zener transition with
decoherence. The model explains irreversibility in the process of charge
separation for quantum photosynthesis -- direct transitions for this quantum
control model will have probabilities close to one and reverse transitions will
have probabilities close to zero. This can be considered as a model of quantum
ratchet. Also this model explains coincidence of energy of the vibron paired to
the transition and Bohr frequency of the transition.
- Abstract(参考訳): 相互作用する励起子とビブロンの系における量子フィードバック制御のモデルとしての量子光合成における電荷分離のモデルを紹介する。
このアプローチにおける量子フィードバックは、デコヒーレンスを伴うランダウ・ツェナー遷移を記述する。このモデルは、量子光合成における電荷分離の過程における非可逆性を説明する。この量子制御モデルに対する直接遷移は1に近い確率を持ち、逆遷移は0に近い確率を持つ。
これは量子ラチェットのモデルと見なすことができる。
また、このモデルは遷移のボーア周波数と遷移に結合したビブロンのエネルギーの一致を説明する。
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