微腔增强的捕光复合物激子动力学:来自 Redfield 理论的见解
原子与分子团簇
2025-12-30 v2
摘要
我们研究了耦合到光学微腔的光合捕光复合物 2(LH2)中的激子转移动力学。利用基于 Redfield 理论的计算模拟,我们分析了微腔耦合如何影响 LH2 聚集体内部及之间的能量弛豫和转移。我们的结果表明,B850 环之间的激子转移速率与光物质耦合强度呈平方依赖关系,这与费米黄金定则一致。有趣的是,能量转移速率几乎与 LH2 复合物的数量无关。这种行为可以通过极化子波函数的分子组分重叠来解释。这些发现突出了腔诱导极化子态在介导能量传输中的关键作用,并为优化微腔环境以增强捕光系统及相关光子应用中的激子迁移率提供了理论框架。
关键词
引用
@article{arxiv.2504.02066,
title = {Microcavity-Enhanced Exciton Dynamics in Light-Harvesting Complexes: Insights from Redfield Theory},
author = {Ilmari Rosenkampff and Tõnu Pullerits},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.02066},
year = {2025}
}
备注
23 pages, 10 figures, submitted to Journal of Chemical Physics; corrected citation numbers