論文の概要: A Non-Hermitian State-to-State Analysis of Transport in Aggregates with Multiple Endpoints
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.16115v1
- Date: Thu, 20 Mar 2025 13:02:54 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-21 16:33:18.617351
- Title: A Non-Hermitian State-to-State Analysis of Transport in Aggregates with Multiple Endpoints
- Title(参考訳): 複数のエンドポイントを持つ集合体における移動の非エルミート状態-状態解析
- Authors: Devansh Sharma, Amartya Bose,
- Abstract要約: 本稿では,特定のトラップに特有の創発的時間スケールと抽出量の計算に,数値的に正確なアプローチを提案する。
この手法は、オープン量子系における輸送経路の理解と解明に重要なリンクとなる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Efficiency of quantum transport through aggregates with multiple end-points or traps proves to be an emergent and a highly non-equilibrium phenomenon. We present a numerically exact approach for computing the emergent time scale and amount of extraction specific to particular traps leveraging a non-Hermitian generalization of the recently introduced state-to-state transport analysis [Bose and Walters, J. Chem. Theory Comput. 2023, 19, 15, 4828-4836]. This method is able to simultaneously account for the coupling between various sites, the many-body effects brought in by the vibrations and environment held at a non-zero temperature, and the local extraction processes described by non-Hermitian terms in the Hamiltonian. In fact, our non-Hermitian state-to-state analysis goes beyond merely providing an emergent loss time-scale. It can parse the entire dynamics into the constituent internal transport pathways and loss to environment. We demonstrate this method using examples of an exciton transport in a lossy polaritonic cavity. The loss at the cavity and the extraction of the exciton from a terminal molecule provide competing mechanisms that our method helps to unravel, revealing extremely interesting non-intuitive physics. This non-Hermitian state-to-state analysis technique contributes an important link in understanding and elucidating the routes of transport in open quantum systems.
- Abstract(参考訳): 複数の終点やトラップを持つ集合体を通る量子輸送の効率は、創発的で非常に非平衡な現象であることが証明されている。
我々は、最近導入された州間輸送分析(Bose and Walters, J. Chem. Theory Comput. 2023, 19, 15, 4828-4836]の非エルミタン一般化を利用した、特定のトラップに対する創発的時間スケールと抽出量を計算するための数値的正確なアプローチを提案する。
この方法では、様々な部位間の結合、非ゼロ温度で保持される振動と環境によって引き起こされる多体効果、およびハミルトンの非エルミート項による局所抽出過程を同時に説明することができる。
実際、我々の非エルミート的状態間分析は、単なる創発的なロスタイムスケールを提供するだけではない。
これにより、すべてのダイナミクスを構成された内部輸送経路に解析し、環境への損失を発生させる。
損失極性キャビティにおけるエキシトン輸送の例を用いて,本手法を実証する。
空洞での損失と末端分子からのエキシトン抽出は、我々の方法が解き明かすのに役立つ競合メカニズムを提供し、非常に興味深い非直観的な物理学を明らかにする。
この非エルミート状態解析技術は、オープン量子系における輸送経路の理解と解明に重要なリンクとなっている。
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