論文の概要: Periodically driven open quantum systems with vibronic interaction:
Resonance effects and vibrationally mediated decoupling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.05577v1
- Date: Mon, 11 Sep 2023 16:05:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-12 11:49:25.494094
- Title: Periodically driven open quantum systems with vibronic interaction:
Resonance effects and vibrationally mediated decoupling
- Title(参考訳): 振動相互作用を持つ周期的に駆動されるオープン量子系:共鳴効果と振動媒介デカップリング
- Authors: Jakob B\"atge, Yu Wang, Amikam Levy, Wenjie Dou, Michael Thoss
- Abstract要約: 駆動場と振動状態の相互作用とその電子システムへの影響について検討する。
具体的には、周期運転から特定の周波数で電子システムを効果的に切り離すことを観察する。
これらの洞察は、効率的な電荷電流制御を約束する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.2022550150705804
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Periodic driving and Floquet engineering have emerged as invaluable tools for
controlling and uncovering novel phenomena in quantum systems. In this study,
we adopt these methods to manipulate nonequilibrium processes within
electronic-vibronic open quantum systems. Through resonance mechanisms and by
focusing on the limit-cycle dynamics and quantum thermodynamic properties, we
illustrate the intricate interplay between the driving field and vibronic
states and its overall influence on the electronic system. Specifically, we
observe an effective decoupling of the electronic system from the periodic
driving at specific frequencies, a phenomenon that is mediated by the
vibrational mode interaction. Additionally, we engineer the driving field to
obtain a partial removal of the Franck-Condon blockade. These insights hold
promise for efficient charge current control. Our results are obtained from
numerically exact calculations of the hierarchical equations of motion and
further analyzed by a time-periodic master equation approach.
- Abstract(参考訳): 周期駆動とフロッケ工学は、量子系の新しい現象を制御し、発見するための貴重なツールとして登場した。
本研究では,電子ビブロン開量子系における非平衡過程を操作するために,これらの手法を採用する。
共振機構とリミットサイクル力学と量子熱力学特性に着目して、駆動場と振動子状態の間の複雑な相互作用とその電子系への全体的な影響を説明する。
具体的には,振動モード相互作用を媒介とする現象である特定の周波数での周期駆動から電子系の効果的な分離を観察する。
さらに,Franck-Condonブロックの一部を除去するために,駆動フィールドを設計した。
これらの洞察は、効率的な電荷電流制御を約束する。
この結果は階層的な運動方程式の数値計算から得られ、さらに時間周期マスター方程式法により解析される。
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