論文の概要: Optimized excitonic transport mediated by local energy defects: survival
of optimization laws in the presence of dephasing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.15857v2
- Date: Thu, 31 Aug 2023 13:49:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-01 11:22:33.442017
- Title: Optimized excitonic transport mediated by local energy defects: survival
of optimization laws in the presence of dephasing
- Title(参考訳): 局所エネルギー欠陥を媒介とする最適励起子輸送--強調存在下での最適化則の存続
- Authors: Lucie Pepe, Vincent Pouthier, Saad Yalouz
- Abstract要約: 周囲の欠陥とトラップによって占有されるコアを持つ拡張星では、エキシトンを媒介とするエネルギー輸送が最適化可能であることが示されている。
我々は、この研究を、拡張された恒星と非対称な鎖のエキシトンが、デフォーカス環境の存在によって摂動されていることを考慮して拡張する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In an extended star with peripheral defects and a core occupied by a trap, it
has been shown that exciton-mediated energy transport from the periphery to the
core can be optimized [S. Yalouz et al. Phys. Rev. E 106, 064313 (2022)]. If
the defects are judiciously chosen, the exciton dynamics is isomorphic to that
of an asymmetric chain and a speedup of the excitonic propagation is observed.
Here, we extend this previous work by considering that the exciton in both an
extended star and an asymmetric chain, is perturbed by the presence of a
dephasing environment. Simulating the dynamics using a Lindblad master
equation, two questions are addressed: how does the environment affect the
energy transport on these two networks? And, do the two systems still behave
equivalently in the presence of dephasing? Our results reveal that the
time-scale for the exciton dynamics strongly depends on the nature of the
network. But quite surprisingly, the two networks behave similarly regarding
the survival of their optimization law. In both cases, the energy transport can
be improved using the same original optimal tuning of energy defects as long as
the dephasing remains weak. However, for moderate/strong dephasing, the
optimization law is lost due to quantum Zeno effect.
- Abstract(参考訳): 周囲の欠陥とトラップによって占有されたコアを持つ拡張星では、周囲からコアへのエキシトンによるエネルギー輸送が最適化可能であることが示されている(S. Yalouz et al. Phys. E 106, 064313 (2022))。
欠陥が任意に選択された場合、励起子ダイナミクスは非対称鎖のそれと同型であり、励起子伝播のスピードアップが観察される。
ここでは、拡張された恒星と非対称鎖の両方の励起子が、強調された環境の存在によって摂動していることを考慮し、この前の研究を拡張する。
Lindbladマスター方程式を用いて力学をシミュレートすると、2つの疑問が解決される: この2つのネットワークの環境はどのようにエネルギー輸送に影響を与えるのか?
そして、この2つのシステムはいまだに軽蔑の存在下で同等に振る舞うのか?
その結果,エキシトンダイナミクスの時間スケールはネットワークの性質に大きく依存していることが判明した。
しかし驚くべきことに、この2つのネットワークは最適化法則の存続に関して同じように振る舞う。
どちらの場合でも、デファスメントが弱いままである限り、エネルギー欠陥のオリジナルの最適チューニングを用いてエネルギー輸送を改善することができる。
しかし、中等度/強度デフォーカスでは、量子ゼノ効果により最適化法則が失われる。
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