論文の概要: Optical-Cavity Manipulation Strategies of Conical Intersections Mediated
Singlet Fission Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.08286v1
- Date: Wed, 13 Mar 2024 06:44:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-14 15:16:01.429242
- Title: Optical-Cavity Manipulation Strategies of Conical Intersections Mediated
Singlet Fission Systems
- Title(参考訳): 円錐断面の光キャビティ操作戦略
シングルトフィッションシステム
- Authors: Kewei Sun, Maxim Gelin, Kaijun Shen, and Yang Zhao
- Abstract要約: 偏光円錐円錐-断面駆動一重項フィッション(SF)材料のシミュレーションと工学に関する理論的展望を提供する。
ルブレインを例として、数値的精度のDavydov-Ansatz法を適用し、システムの動的および分光的応答を導出する。
我々は、この分野における未解決の問題と課題の概要を述べ、今後の研究線の開発についての見解を共有します。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.02722708785216
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We offer a theoretical perspective on simulation and engineering of
polaritonic conical-intersection-driven singlet-fission (SF) materials. Using
rubrene as an example and applying the numerically accurate Davydov-Ansatz
methodology, we derive dynamic and spectroscopic responses of the system and
demonstrate key mechanisms capable of SF manipulation, viz. cavity-induced
enhancement/weakening/suppression of SF, population localization on the singlet
state via engineering of the cavity-mode excitation, polaron/polariton
decoupling, collective enhancement of SF. We outline unsolved problems and
challenges in the field, and share our views on the development of the future
lines of research. We emphasize the significance of careful modeling of
cascades of polaritonic conical intersections in high excitation manifolds and
envisage that collective geometric phase effects may remarkably affect the SF
dynamics and yield. We argue that microscopic interpretation of the main
regulatory mechanisms of the polaritonic conical-intersection-driven SF can
substantially deepen our understanding of this process, thereby providing novel
ideas and solutions for improving conversion efficiency in photovoltaics.
- Abstract(参考訳): 偏光円錐円錐-断面駆動一重項フィッション(SF)材料のシミュレーションと工学に関する理論的展望を提供する。
ルブレインを例として, 数値精度のDavydov-Ansatz法を適用し, システムの動的・分光応答を導出し, SF操作, キャビティ誘導によるSFの増強・弱化・抑制, キャビティモード励起, ポーラロン/ポラリトンデカップリング, SFの集合化による一重項状態の個体群局在化, SFの集合化のメカニズムを示す。
我々は、この分野における未解決の問題と課題の概要を述べ、今後の研究線の開発についての見解を共有します。
我々は、高励起多様体における極性円錐交叉のカスケードを慎重にモデル化することの重要性を強調し、集合幾何学的位相効果がSF力学と収率に著しく影響を及ぼす可能性があることを示唆する。
我々は、分極円錐断面駆動SFの主制御機構の微視的解釈が、この過程の理解を著しく深め、光電気学における変換効率を改善するための新しいアイデアと解決策を提供することができると論じる。
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