論文の概要: Quantum control of ro-vibrational dynamics and application to
light-induced molecular chirality
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.11570v1
- Date: Tue, 17 Oct 2023 20:33:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-19 18:39:24.728722
- Title: Quantum control of ro-vibrational dynamics and application to
light-induced molecular chirality
- Title(参考訳): ro振動ダイナミクスの量子制御と光誘起分子キラリティーへの応用
- Authors: Monika Leibscher, Eugenio Pozzoli, Alexander Blech, Mario Sigalotti,
Ugo Boscain, Christiane P. Koch
- Abstract要約: アキラル分子は電場を励起することで一時的にキラル化することができる。
我々は励起過程中に固定される分子配向の仮定を超えた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 39.58317527488534
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Achiral molecules can be made temporarily chiral by excitation with electric
fields, in the sense that an average over molecular orientations displays a net
chiral signal [Tikhonov et al., Sci. Adv. 8, eade0311 (2022)]. Here, we go
beyond the assumption of molecular orientations to remain fixed during the
excitation process. Treating both rotations and vibrations quantum
mechanically, we identify conditions for the creation of chiral vibrational
wavepackets -- with net chiral signals -- in ensembles of achiral molecules
which are initially randomly oriented. Based on the analysis of symmetry and
controllability, we derive excitation schemes for the creation of chiral
wavepackets using a combination of (a) microwave and IR pulses and (b) a static
field and a sequence of IR pulses. These protocols leverage quantum rotational
dynamics for pump-probe spectroscopy of chiral vibrational dynamics, extending
the latter to regions of the electromagnetic spectrum other than the UV.
- Abstract(参考訳): アキラル分子は、平均的な分子配向が純キラル信号[tikhonov et al., sci. adv. 8, eade0311 (2022)]を表示するという意味で、電場による励起によって一時的にキラルにすることができる。
ここでは、励起過程中に固定された分子配向の仮定を超越する。
回転と振動の両方を量子力学的に扱うことで、最初にランダムに配向されたアキラル分子のアンサンブルにおいて、キラル振動波束(ネットキラル信号を含む)の生成条件を特定する。
対称性と可制御性の分析に基づいて, 組み合わせによるカイラルウェーブパケットの生成のための励起スキームを導出する。
(a)マイクロ波と赤外線パルス
(b)静電場とirパルスのシーケンス。
これらのプロトコルは量子回転力学を利用してキラル振動力学のポンプ-プローブ分光を行い、後者はUV以外の電磁スペクトルの領域に拡張する。
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