論文の概要: Ultrafast switching of persistent electron and hole currents in ring
molecules
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.00380v1
- Date: Sun, 1 Jan 2023 09:56:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-09 01:28:21.726924
- Title: Ultrafast switching of persistent electron and hole currents in ring
molecules
- Title(参考訳): リング分子における持続電子とホール電流の超高速スイッチング
- Authors: Tennesse Joyce, Agnieszka Jaron
- Abstract要約: 円偏光レーザーパルスは、励起分子またはイオン化分子によって分子内電流を持続的に誘導することができる。
ベンゼンの2光子イオン化反応における電流のテクスタイブ初期時間依存性密度汎関数理論 (TDDFT) シミュレーションを報告する。
我々は、TDDFTシミュレーションと整合した複雑な分子軌道での効果を物理的に説明する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: A circularly polarized laser pulse can induce persistent intra-molecular
currents by either exciting or ionizing molecules. These two cases are
identified as electron currents and hole currents, respectively, and up to now
they have been studied only separately. We report \textit{ab initio}
time-dependent density-functional theory (TDDFT) simulations of currents during
resonance-enhanced two-photon ionization of benzene, which reveal for the first
time that both electron and hole currents can be present simultaneously. By
adjusting the intensity of the laser pulse, the balance between the two types
of current can be controlled, and the overall sign of the current can be
switched. We provide a physical explanation for the effect in terms of complex
molecular orbitals which is consistent with the TDDFT simulations.
- Abstract(参考訳): 円偏光レーザーパルスは、励起分子またはイオン化分子によって分子内電流を持続的に誘導することができる。
これら2つのケースはそれぞれ電子電流とホール電流と同定され、これまでは別々に研究されてきた。
我々は、ベンゼンの共鳴強化2光子イオン化における電流の時間依存性密度汎関数理論(TDDFT)シミュレーションを報告し、電子とホールの電流が同時に同時に存在することを初めて明らかにした。
レーザパルスの強度を調整することにより、2種類の電流間のバランスを制御でき、電流の全体的な符号を切り替えることができる。
我々は、tddftシミュレーションと一致する複雑な分子軌道の観点から、この効果の物理的説明を提供する。
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