論文の概要: Disorder enhanced exciton transport and quantum information spreading with the assistance of cavity QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.06900v1
- Date: Tue, 10 Sep 2024 22:46:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-12 16:16:15.036230
- Title: Disorder enhanced exciton transport and quantum information spreading with the assistance of cavity QED
- Title(参考訳): 共振器QEDによる拡張励起子輸送と量子情報の拡散
- Authors: Weijun Wu, Ava N. Hejazi, Gregory D. Scholes,
- Abstract要約: 位置ホッピングがアンダーソン局在化によって抑制される分子系の本態性障害について検討した。
本稿では,長距離輸送の観点から,両チャネルが競合関係にあることを示す。
これらの結果は、励起子輸送と量子情報拡散のための次世代材料の設計に関する洞察を与える。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Molecular materials have been studied as a potential platform for highly efficient transport such as exciton transport and quantum information spreading. However, one detrimental factor to transport efficiency is the inherent disorder of the molecular system, where site-to-site hopping is suppressed by Anderson localization. Here we theoretically report a novel approach to eliminate the negative impact of disorder by strongly coupling the system to a cavity, where the cavity photon bridges spatially separated sites and builds an additional transport channel, cavity-mediated jumping. Our analysis of the open quantum system dynamics shows in terms of long-range transport, the two channels hold a competitive relation. When disorder suppresses site-to-site hopping, transport occurs mainly through cavity-mediated jumping in disguise. Therefore, with the assistance of the cavity, disorder in certain ranges can enhance transport and certain disordered systems can even be more efficient for transport than the homogeneous system. These results provide insight into the design of next-generation materials for exciton transport and quantum information spreading by leveraging hybrid light-matter states.
- Abstract(参考訳): 分子材料は、励起子輸送や量子情報拡散といった高効率輸送のための潜在的プラットフォームとして研究されている。
しかし、輸送効率を損なう要因の1つは分子系の固有の障害であり、アンダーソンの局在によって部位間ホッピングが抑制される。
本稿では,空洞光子ブリッジが空間的に分離された場所を橋渡しし,空洞を介する移動路を構築する空洞にシステムを強く結合させることにより,障害の負の影響を取り除くための新しいアプローチを理論的に報告する。
オープン量子系の力学解析は長距離輸送の観点で示し、2つのチャネルは競合関係を持つ。
障害が部位間ホッピングを抑制するとき、輸送は主に空洞を介するジャンプによって起こる。
したがって、空洞の助けを借りて、ある範囲の障害は輸送を増強し、ある障害のあるシステムは均質なシステムよりも輸送に効率的である。
これらの結果は、ハイブリッド光マター状態を活用することにより、励起子輸送および量子情報拡散のための次世代材料の設計に関する洞察を与える。
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