論文の概要: About chemical modifications of finite dimensional models of QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.04673v1
- Date: Tue, 6 Jul 2021 08:07:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-23 06:22:32.413904
- Title: About chemical modifications of finite dimensional models of QED
- Title(参考訳): QEDの有限次元モデルの化学修飾について
- Authors: Vitaliy Afanasyev, Zheng Keli, Alexei Kulagin, Hui-hui Miao, Yuri
Ozhigov, Wanshun Lee, Nadezda Victorova
- Abstract要約: 光子と原子の移動はキャビティ間で可能である。
二原子系の超暗黒状態は、量子干渉によりキャビティ間の原子の運動が不可能である。
- 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: Suggestion of modifications of finite-dimensional QED models are proposed for
interpreting chemical reactions in terms of artificial atoms and molecules on
quantum dots placed in optical cavities. Moving both photons and atoms is
possible between the cavities. Super dark states of diatomic systems are
described, in which the motion of atoms between cavities is impossible due
quantum interference. Chemical processes with two level atoms and three level
atoms with lambda spectrum are schematically modeled by solving the single
quantum master equation with the Lindblad operators of photon leakage from the
cavity and influx into it; association and dissociation reactions then differ
only in the initial states. An example is given of the optical interpretation
of the transition of an electron from atom to atom in terms of the multilevel
Tavis-Cummings-Hubbard model with an estimate of the accuracy. Polyatomic
chemical reactions are too complex for accurate modeling. Our method of rough
interpretation helps to obtain their long-term results, for example, the form
of stationary states of reagents, such as dark and super dark states.
- Abstract(参考訳): 有限次元QEDモデルの修正の提案は、光学キャビティに置かれた量子ドット上の人工原子や分子の観点から化学反応を解釈するために提案される。
光子と原子の移動はキャビティ間で可能である。
量子干渉によりキャビティ間の原子の運動が不可能である二原子系の超暗状態を記述する。
2つの準位原子とラムダスペクトルを持つ3つの準位原子を持つ化学過程は、単一の量子マスター方程式をキャビティからの光子漏れとそれへの流入のリンドブラッド作用素で解き、スキーマ的にモデル化される。
例えば、精度を推定した多レベルtavis-cummings-hubbardモデルを用いて、原子から原子への電子の遷移を光学的に解釈する例がある。
多原子化学反応は正確なモデリングには複雑すぎる。
我々の粗い解釈法は、例えば暗黒状態や超暗黒状態のような試薬の定常状態の形式のような長期的な結果を得るのに役立ちます。
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