論文の概要: Theory of Supervibronic Transitions via Casimir Polaritons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.04246v1
- Date: Tue, 6 Feb 2024 18:53:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-07 13:29:52.970273
- Title: Theory of Supervibronic Transitions via Casimir Polaritons
- Title(参考訳): カシミールポラリトンによる超振動遷移の理論
- Authors: Tao E. Li
- Abstract要約: 実際の赤外線光子は、分子の突然の電子遷移によって生成される。
振動偏光子の形成により、励起光子エネルギーは振動自由度に伝達される。
- 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: A remote energy transfer pathway from electronic to vibrational degrees of
freedom is identified inside an infrared optical cavity under vibrational
strong coupling conditions. This mechanism relies on the dynamical Casimir
effect, whereby real infrared photons are generated due to a sudden electronic
transition of molecules. Moreover, the formation of vibrational polaritons
enables the excited photon energy to be transferred to the vibrational degrees
of freedom before any dissipation occurs. Both analytic solutions and numerical
simulations reveal that the magnitude of this electronic to vibrational energy
transfer depends quadratically on the number of molecules and resonantly on the
vibration-cavity detuning. During this "supervibronic" transition process,
because the vibrational energy gain per molecule can be meaningful in the
macroscopic limit, this process may potentially be observed using conventional
vibrational strong coupling devices at room temperature.
- Abstract(参考訳): 電子から振動の自由度への遠隔エネルギー移動経路は、振動の強い結合条件下で赤外線光学キャビティ内で同定される。
このメカニズムは動的カシミール効果に依存しており、分子の突然の電子遷移によって真の赤外線光子が生成される。
さらに、振動ポラリトンの形成により、励起された光子エネルギーは、散逸が起こる前に振動の自由度に移される。
解析解と数値シミュレーションの両方で、この電子と振動のエネルギー移動の大きさは分子の数に二乗依存し、振動キャビティデチューニングに共鳴することがわかった。
この「超振動」遷移過程において、分子当たりの振動エネルギーの利得がマクロ的な限界において意味を持つため、この過程は室温での従来の振動強い結合装置を用いて観察される可能性がある。
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