論文の概要: Environment-modified three-body energy transfer
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.03790v1
- Date: Wed, 8 Jun 2022 10:13:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 04:19:55.246553
- Title: Environment-modified three-body energy transfer
- Title(参考訳): 環境変化三体エネルギー伝達
- Authors: Madeline C. Waller and Robert Bennett
- Abstract要約: 我々は標準摂動理論を用いて、背景環境における3体共振エネルギー移動率の式を導出する。
原理の証明として、誘電体界面付近に位置する二量体にこれを適用し、第3分子が速度を制御している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Resonant energy transfer from a donor to an acceptor is one of the most basic
interactions between atomic and molecular systems. In real-life situations, the
donor and acceptor are not isolated but in fact coupled to their environment
and to other atoms and molecules. The presence of a third body can modify the
rate of energy transfer between donor and acceptor in distinctive and intricate
ways, especially when the three-site system is itself interacting with a larger
macroscopic background such as a solvent. The rate can be calculated
perturbatively, which ordinarily requires the summation of very large numbers
of Feynman-like diagrams. Here we demonstrate a method based on canonical
perturbation theory that allows us to reduce the computational effort required,
and use this technique to derive a formula for the rate of three-body resonance
energy transfer in a background environment. As a proof-of-principle, we apply
this to the situation of a dimer positioned near a dielectric interface, with a
distant third molecule controlling the rate, finding both enhancement or
suppression of the rate depending on system parameters.
- Abstract(参考訳): ドナーからアクセプターへの共鳴エネルギー移動は、原子系と分子系の最も基本的な相互作用の1つである。
現実の状況では、ドナーとアクセプターは孤立していないが、実際には環境や他の原子や分子と結合している。
第三の体の存在はドナーとアクセプターの間のエネルギー移動の速度を、特に3つの部位の系が溶媒のような大きなマクロな背景と相互作用している場合に、顕著で複雑な方法で変更することができる。
この速度は摂動的に計算できるが、それは通常、非常に多くのファインマン様図の総和を必要とする。
そこで本研究では,標準摂動理論に基づく計算の労力を削減する手法を示し,この手法を用いて背景環境における3体共振エネルギー移動率の式を導出する。
原理実証として、誘電体界面近傍に位置する二量体の状態に適用し、遠方の3番目の分子が速度を制御し、系のパラメータに依存する速度の強化と抑制の両方を見いだす。
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