論文の概要: Fano Resonances in Quantum Transport with Vibrations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.03436v1
- Date: Sat, 7 Aug 2021 12:13:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-19 03:10:39.619374
- Title: Fano Resonances in Quantum Transport with Vibrations
- Title(参考訳): 振動を伴う量子輸送におけるファノ共鳴
- Authors: Ajith Ramachandran, Michael Genkin, Auditya Sharma, Alexander Eisfeld,
Sebastian W\"uster, and Jan-Michael Rost
- Abstract要約: 離散スペクトルを持つ散乱器に結合した量子力学的散乱連続状態はファノ共鳴を引き起こす。
離散状態に加えて、内部振動の度合いを持つ散乱体について検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 50.591267188664666
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum mechanical scattering involving continuum states coupled to a
scatterer with a discrete spectrum gives rise to Fano resonances. Here we
consider scatterers that possess internal vibrational degrees of freedom in
addition to discrete states. Entanglement between the scattered excitation and
vibrational modes complicates analytical and numerical calculations
considerably. For the example of one-dimensional scattering we develop a
multichannel quantum scattering approach which can determine reflection and
transmission probabilities in the presence of vibrations. Application to a
linear chain coupled to a control unit containing vibrating sites shows that
vibrational degrees of freedom can have a profound effect on quantum transport.
For suitable parameters, spectral regions which are opaque in the static case
can be rendered transparent when vibrations are included. The formalism is
general enough to be applicable to a variety of platforms for quantum transport
including molecular aggregates, cold atom chains, quantum-dot arrays and
molecular wires based on conjugated polymers.
- Abstract(参考訳): 離散スペクトルを持つ散乱器に結合した連続状態を含む量子力学的散乱はファノ共鳴を引き起こす。
ここでは離散状態に加えて内部振動の自由度を持つ散乱器について考察する。
散乱励起と振動モードの絡み合いは解析と数値計算をかなり複雑にする。
一次元散乱の例として、振動の存在下での反射と透過確率を決定できるマルチチャネル量子散乱法を開発する。
振動部位を含む制御ユニットに結合した線形鎖への応用は、振動の度合いが量子輸送に重大な影響を及ぼすことを示す。
適切なパラメータのために、静的なケースでは不透明なスペクトル領域は、振動を含むと透明にすることができる。
この形式性は、分子集合体、冷原子鎖、量子ドット配列、共役ポリマーに基づく分子線など、量子輸送の様々なプラットフォームに適用できるほど一般的である。
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