論文の概要: The PPP model - a minimal viable parametrisation of conjugated chemistry for modern computing applications
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.04632v1
- Date: Mon, 06 Oct 2025 09:36:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-07 16:52:59.783675
- Title: The PPP model - a minimal viable parametrisation of conjugated chemistry for modern computing applications
- Title(参考訳): PPPモデル - 現代コンピューティング応用のための共役化学の最小パラメトリクス
- Authors: Marcel David Fabian, Nina Glaser, Gemma C. Solomon,
- Abstract要約: Pariser-Parr-Pople Hamiltonianは、$pi$電子系の最小モデルを提供する能力についてレビューされている。
PPPハミルトニアンは、計算が制約されるインスタンスにおける新しい計算手法の開発に協力してきた。
- 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: The semi-empirical Pariser-Parr-Pople (PPP) Hamiltonian is reviewed for its ability to provide a minimal model of the chemistry of conjugated $\pi$-electron systems, and its current applications and limitations are discussed. From its inception, the PPP Hamiltonian has helped in the development of new computational approaches in instances where compute is constrained due to its inherent approximations that allow for an efficient representation and calculation of many systems of chemical and technological interest. The crucial influence of electron correlation on the validity of these approximations is discussed, and we review how PPP model exact calculations have enabled a deeper understanding of conjugated polymer systems. More recent usage of the PPP Hamiltonian includes its application in high-throughput screening activities to the inverse design problem, which we illustrate here for two specific fields of technological interest: singlet fission and singlet-triplet inverted energy gap molecules. Finally, we conjecture how utilizing the PPP model in quantum computing applications could be mutually beneficial.
- Abstract(参考訳): 半経験的なパリエ・パリル・ポリ(PPP)ハミルトニアンは、共役な$\pi$-電子系の化学の最小限のモデルを提供する能力についてレビューし、その応用と限界について論じる。
当初から、PPPハミルトニアン(英語版)は、化学的および技術的関心の多くのシステムの効率的な表現と計算を可能にする固有の近似のために、計算が制約されるインスタンスにおける新しい計算手法の開発を支援してきた。
電子相関がこれらの近似の有効性に与える影響を考察し, PPPモデルによる正確な計算によって共役高分子系のより深い理解が可能になったかを検討する。
PPPハミルトニアンの最近の用途には、逆設計問題への高スループットスクリーニング活動の応用が含まれており、ここでは、単子分裂と単子三重項反転エネルギーギャップ分子の2つの専門分野について説明する。
最後に、量子コンピューティングアプリケーションにおけるPPPモデルの利用が相互に有益かどうかを推測する。
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