論文の概要: Signatures of coherent energy transfer and exciton delocalization in time-resolved optical cross correlations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.17741v1
- Date: Fri, 19 Dec 2025 16:19:25 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-22 19:25:54.478728
- Title: Signatures of coherent energy transfer and exciton delocalization in time-resolved optical cross correlations
- Title(参考訳): 時間分解光クロス相関系におけるコヒーレントエネルギー移動と励起子非局在化のシグナチャ
- Authors: Hallmann Óskar Gestsson, Alexandra Olaya-Castro,
- Abstract要約: 我々は,光二階相互相関がドナー・アクセプター光ハーベスティングユニットの量子特性をいかに観測するかを考察する。
我々の研究は、強度量子交差相関の測定が生物物理発光体の量子的挙動の顕著なシグネチャを与えるという考え方を強化した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 45.88028371034407
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate how optical second-order cross correlations witness the quantum features of a prototype donor-acceptor light-harvesting unit. By considering a pair of detuned two-level emitters electronically coupled and incoherently driven to a non-equilibrium steady-state, we gain insight into how electronic quantum properties such as exciton eigenstate delocalization, coherent energy transfer and steady-state electronic coherence, are manifested in the joint probability of emission or optical second-order cross correlation. Specifically, we show that the frequency associated with oscillations present in time-resolved second-order cross correlation functions quantifies not only the time scale of coherent energy transfer but also the degree of delocalization of the exciton eigenstates. Furthermore, we show that time-resolved cross correlations directly witness steady-state electronic coherence. Our work strengthens the idea that measurements of the intensity quantum cross correlations can provide distinctive signatures of the quantum behavior of biophysical emitters.
- Abstract(参考訳): 我々は,光二階相互相関がドナー・アクセプター光ハーベスティングユニットの量子特性をいかに観測するかを考察する。
電子的に結合され、非平衡な定常状態に不整合的に駆動される2レベルエミッターの対を考慮することにより、励起子固有状態の非局在化、コヒーレントエネルギー移動、定常状態電子コヒーレンスといった電子量子的性質が、発光または光二階相関の合同確率でどのように現れるかの洞察を得る。
具体的には、時間分解二階相関関数に含まれる振動に付随する周波数が、コヒーレントエネルギー伝達の時間スケールだけでなく、励起子固有状態の非局在化の度合いも定量化することを示す。
さらに,時間分解型相互相関は定常電子コヒーレンスを直接観察することを示した。
我々の研究は、強度量子交差相関の測定が生物物理発光体の量子的挙動の顕著なシグネチャを与えるという考え方を強化した。
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