論文の概要: Non-perturbative mass renormalization effects in non-relativistic
quantum electrodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.03213v1
- Date: Wed, 4 Oct 2023 23:38:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-06 20:02:42.991478
- Title: Non-perturbative mass renormalization effects in non-relativistic
quantum electrodynamics
- Title(参考訳): 非相対論的量子電磁力学における非摂動的質量再正規化効果
- Authors: Davis M. Welakuh, Vasil Rokaj, Michael Ruggenthaler, Angel Rubio
- Abstract要約: この研究は、マルチモードフォトニック環境における基底状態特性を正確に記述する基礎を築いた。
多モード光子場が原子・分子系の様々な基底および励起状態にどのように影響するかを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: This work lays the foundation to accurately describe ground-state properties
in multimode photonic environments and highlights the importance of the mass
renormalization procedure for ab-initio quantum electrodynamics simulations. We
first demonstrate this for free particles, where the energy dispersion is
employed to determine the mass of the particles. We then show how the multimode
photon field influences various ground and excited-state properties of atomic
and molecular systems. For instance, we observe the enhancement of localization
for the atomic system, and the modification of the potential energy surfaces of
the molecular dimer due to photon-mediated long-range interactions. These
phenomena get enhanced under strong light-matter coupling in a cavity
environment and become relevant for the emerging field of polaritonic
chemistry. We conclude by demonstrating how non-trivial ground-state effects
due to the multimode field can be accurately captured by approximations that
are simple and numerically feasible even for realistic systems.
- Abstract(参考訳): この研究は、多モードフォトニック環境における基底状態特性を正確に記述し、ab-initio量子電磁力学シミュレーションにおける質量再正規化手順の重要性を強調している。
まず, 粒子の質量を決定するためにエネルギー分散を用いる自由粒子について, 実験を行った。
次に、多モード光子場が原子及び分子系の様々な基底および励起状態特性にどのように影響するかを示す。
例えば、原子系の局在化の促進と光子を介する長距離相互作用による分子二量体のポテンシャルエネルギー面の変化を観察する。
これらの現象は、キャビティ環境で強い光-物質結合の下で強化され、分極化学の出現する分野に関係する。
本稿では,多モード場による非自明な基底状態効果が,実システムにおいても単純かつ数値的に実現可能な近似によって正確に把握できることを示す。
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