Emisión de fotones resonantes ultrarrápidos de una molécula impulsada por un campo coherente fuerte en términos de análisis espectral complejo
Autores: Katayama, Maito; Tanaka, Satoshi; Kanki, Kazuki
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
En este estudio, investigamos la emisión de fotones resonantes resuelta en el tiempo y la frecuencia de un oscilador vibracional molecular impulsado por un campo externo coherente monocromático. Utilizando el análisis espectral complejo del Liouvilliano, que integra fenómenos disipativos irreversibles en la teoría cuántica, elucidamos los procesos fundamentales de emisión de fotones. De hecho, nuestro enfoque analítico descompone con éxito el espectro de emisión en dos contribuciones intrínsecas: una de un modo propio de resonancia y otra de modos propios continuos. Estos componentes son responsables de los procesos de emisión de fotones de luminiscencia incoherente y dispersión coherente, respectivamente. Nuestros resultados muestran que, aunque la emisión espontánea domina en las primeras etapas del proceso de emisión, la dispersión coherente se vuelve gradualmente más pronunciada con el tiempo. Además, la interferencia cuántica destructiva entre los dos componentes juega un papel clave en la determinación de la forma general del espectro de emisión.
Descripción
En este estudio, investigamos la emisión de fotones resonantes resuelta en el tiempo y la frecuencia de un oscilador vibracional molecular impulsado por un campo externo coherente monocromático. Utilizando el análisis espectral complejo del Liouvilliano, que integra fenómenos disipativos irreversibles en la teoría cuántica, elucidamos los procesos fundamentales de emisión de fotones. De hecho, nuestro enfoque analítico descompone con éxito el espectro de emisión en dos contribuciones intrínsecas: una de un modo propio de resonancia y otra de modos propios continuos. Estos componentes son responsables de los procesos de emisión de fotones de luminiscencia incoherente y dispersión coherente, respectivamente. Nuestros resultados muestran que, aunque la emisión espontánea domina en las primeras etapas del proceso de emisión, la dispersión coherente se vuelve gradualmente más pronunciada con el tiempo. Además, la interferencia cuántica destructiva entre los dos componentes juega un papel clave en la determinación de la forma general del espectro de emisión.