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光合作用中的量子特性由振动动力学决定。
摘要: 我们证明,对于通常用于描述生物光捕获的多能级自旋-玻色子(MLSB)哈密顿量而言,量子与经典动力学之间的区别完全由热环境决定。特别是,任何具有经典浴中经典相互作用的MLSB模型,在其吸收和能量转移动力学上与涉及耦合谐振子的经典模型完全等效。这一结果在线性响应范围内对脉冲和非相干激发均成立。在生物学背景下,这一发现突出了振动动力学在决定光合光捕获"量子性"中的核心作用,特别是在形成光合能量漏斗的过程中——激发能通过一系列下坡能量转移事件在反应中心附近聚集。这些发现支持了该能量漏斗纯粹源于量子力学机制的观点,尽管它并不依赖于纠缠。
关键词: 振动动力学、能量转移、光合作用、量子性、光捕获、自旋-玻色子模型
更新于2025-09-23 15:23:52
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受驱量子点与分数量子霍尔边缘态耦合
摘要: 我们研究了一个与劳夫林态量子霍尔边缘耦合的量子点模型,考虑了量子点与边缘之间的短程相互作用。该系统在单粒子源的电子量子光学实验中已有研究。我们通过含时偏置电压使量子点偏离平衡态,并运用玻色化哈密顿量的久保公式计算边缘产生的电流。该系统的哈密顿量也可映射为自旋-玻色子模型,在此框架下可采用非相互作用闪烁近似对电流进行微扰计算。研究表明这两种解法本质等价。数值模拟表明:虽然微扰方法无法捕捉长时间积分电流脉冲中的电荷量子化(或缺失)现象,但它们确实能描述早期阶段的关键物理过程。
关键词: 自旋-玻色子模型、量子霍尔边缘态、劳夫林态、量子点、非相互作用闪烁近似、久保公式
更新于2025-09-11 14:15:04