論文の概要: Real-Space, Real-Time Approach to Quantum-Electrodynamical
Time-Dependent Density Functional Theory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.00691v1
- Date: Thu, 1 Sep 2022 18:49:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-28 06:20:43.068361
- Title: Real-Space, Real-Time Approach to Quantum-Electrodynamical
Time-Dependent Density Functional Theory
- Title(参考訳): 量子電気力学時間依存性密度汎関数理論への実空間リアルタイムアプローチ
- Authors: Justin Malave, Alexander Ahrens, Daniel Pitagora, Cody Covington, and
K\'alm\'an Varga
- Abstract要約: この方程式は、フォック空間と実空間グリッドのテンソル積上の波動関数を伝搬する時間によって解かれる。
例えば、エネルギーの結合強度と光周波数依存性、波動関数、光吸収スペクトル、キャビティにおけるラビ分割等である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 55.41644538483948
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The Quantum-Electrodynamical Time-Dependent Density Functional Theory
(QED-TDDFT) equations are solved by time propagating the wave function on a
tensor product of a Fock-space and real-space grid. Applications for molecules
in cavities show the accuracy of the approach. Examples include the coupling
strength and light frequency dependence of the energies, wave functions,
optical absorption spectra, and Rabi splitting magnitudes in cavities, as well
as a description of high harmonic generation in cavities.
- Abstract(参考訳): QED-TDDFT(Quantum-Electrodynamical Time-Dependent Density Functional Theory)方程式は、フォック空間および実空間格子のテンソル積上の波動関数の伝播時間によって解かれる。
キャビティ内の分子の応用は、アプローチの精度を示している。
例えば、エネルギーの結合強度と光周波数依存性、波動関数、光吸収スペクトル、キャビティにおけるラビ分割等があり、またキャビティにおける高調波発生について記述している。
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