論文の概要: Quantum to Classical Cavity Chemistry Electrodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.06815v1
- Date: Mon, 11 Dec 2023 20:04:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-13 18:08:42.398026
- Title: Quantum to Classical Cavity Chemistry Electrodynamics
- Title(参考訳): 量子から古典的キャビティ化学電気力学
- Authors: Leonardo F. Calder\'on, Humberto Trivi\~no, Leonardo A. Pach\'on
- Abstract要約: この研究は、空洞化学効果を実際の空洞なしで実現する問題に対処する量子古典的アプローチを示す。
古典的な光源は、2階の光-物質相互作用まで量子効果を模倣できることが示されている。
数値シミュレーションにより、量子古典法は、フォック状態、フォック状態の重畳、真空圧縮状態などの量子光状態に対して、従来の半古典的アプローチよりも正確な量子分子のみのダイナミクスとより密に一致していることが示されている。
- 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: Polaritonic chemistry has ushered in new avenues for controlling molecular
dynamics. However, two key questions remain: (i) Can classical light sources
elicit the same effects as certain quantum light sources on molecular systems?
(ii) Can semiclassical treatments of light-matter interaction capture
nontrivial quantum effects observed in molecular dynamics? This work presents a
quantum-classical approach addressing issues of realizing cavity chemistry
effects without actual cavities. It also highlights the limitations of the
standard semiclassical light-matter interaction. It is demonstrated that
classical light sources can mimic quantum effects up to the second order of
light-matter interaction, provided that the mean-field contribution,
symmetrized two-time correlation function, and the linear response function are
the same in both situations. Numerical simulations show that the
quantum-classical method aligns more closely with exact quantum molecular-only
dynamics for quantum light states such as Fock states, superpositions of Fock
states, and vacuum squeezed states than the conventional semiclassical
approach.
- Abstract(参考訳): ポラリトニック化学は分子動力学を制御するための新しい道を開いた。
しかし、2つの重要な疑問が残る。
(i)古典光源は、特定の量子光源と同じ効果を分子系に与えることができるか?
(ii)光・物質相互作用の半古典的処理は分子動力学で観察される非自明な量子効果を捉えることができるか?
この研究は、空洞化学効果を実際の空洞なしに実現するための量子古典的アプローチを示す。
また、標準の半古典的な光間相互作用の限界も強調している。
古典光源は, 平均場寄与, 対称性付き2時間相関関数, 線形応答関数が, どちらの状況においても同一であることから, 光-物質相互作用の2階まで量子効果を模倣できることを示した。
数値シミュレーションにより、量子古典法は、従来の半古典的アプローチよりも、フォック状態、フォック状態の重ね合わせ、真空圧縮状態といった量子光状態の正確な量子分子のみのダイナミクスとより密接に一致することが示されている。
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