論文の概要: Non-Markovianity between site-pairs in FMO complex using discrete-time
quantum jump model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.00994v2
- Date: Fri, 15 Sep 2023 18:26:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-20 01:28:45.660002
- Title: Non-Markovianity between site-pairs in FMO complex using discrete-time
quantum jump model
- Title(参考訳): 離散時間量子ジャンプモデルを用いたFMO複合体におけるサイトペア間の非マルコビアン性
- Authors: Mousumi Kundu and C. M. Chandrashekar
- Abstract要約: 内部構造と環境効果がより高速な輸送に有利である場合, 特定の部位対における非マルコフ記憶効果の上昇が示される。
我々の研究は、輸送効率の向上を伴う量子ジャンプにおける非マルコビアン性の間の関係に傾いている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.0715281567279153
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The Fenna-Mathews-Olson (FMO) complex present in green sulphur bacteria is
known to mediate the transfer of excitation energy between light-harvesting
chlorosomes and membrane-embedded bacterial reaction centres. Due to the high
efficiency of such transport process, it is an extensively studied
pigment-protein complex system with the eventual aim of modelling and
engineering similar dynamics in other systems and use it for real-time
application. Some studies have attributed the enhancement of transport
efficiency to wave-like behaviour and non-Markovian quantum jumps resulting in
long-lived and revival of quantum coherence, respectively. Since dynamics in
these systems reside in the quantum-classical regime, quantum simulation of
such dynamics will help in exploring the subtle role of quantum features in
enhancing the transport efficiency, which has remained unsettled. Discrete
simulation of the dynamics in the FMO complex can help in efficient engineering
of the heat bath and controlling the environment with the system. In this work,
using the discrete quantum jump model we show and quantify the presence of
higher non-Markovian memory effects in specific site-pairs when internal
structures and environmental effects are in favour of faster transport. As a
consequence, our study leans towards the connection between non-Markovianity in
quantum jumps with the enhancement of transport efficiency.
- Abstract(参考訳): 緑色サルファー細菌に存在するフェンナ・モーゼス・オルソン複合体は、光ハーベスト化クロロソームと膜埋め込み細菌反応中心の間の励起エネルギーの移動を仲介することが知られている。
このような輸送プロセスの効率が高いため、他のシステムで同様のダイナミクスをモデリングおよびエンジニアリングし、リアルタイムに利用することを目的として、広範囲に研究された色素-タンパク質複合体システムである。
いくつかの研究は、波状行動と非マルコフ量子ジャンプにより輸送効率が向上し、量子コヒーレンスが長寿命かつ復活したとしている。
これらの系の力学は量子古典的構造に存在するため、そのような力学の量子シミュレーションは、輸送効率の向上における量子的特徴の微妙な役割を探求する助けとなるだろう。
FMO複合体の力学の離散シミュレーションは、熱浴の効率的なエンジニアリングとシステムによる環境制御に役立つ。
本研究では, 離散量子ジャンプモデルを用いて, 内部構造や環境効果が高速輸送に有利な場合に, 特定のサイトパイアにおける高次非マルコフ記憶効果の存在を示し, 定量化する。
その結果,量子ジャンプにおける非マルコフ性と輸送効率の増大との関連性が示唆された。
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