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光合作用中能量傳輸?shù)南喔珊头窍喔衫碚摚ㄓ⑽模?/H1>
發(fā)布時間:2021-08-14 16:10
  自然界的光合作用有一個顯著的特點,即能量傳遞效率近乎100%.近年來,由于光合作用實驗技術(shù)的飛速發(fā)展,譬如二維光譜實驗和單分子泵浦探測實驗,其能量傳輸過程中的量子相干效應(yīng)已經(jīng)在實驗上得到了證實.傳統(tǒng)的非相干理論能夠有效計算能量轉(zhuǎn)移效率,如廣義的F?rster理論和修正的Redfield理論.然而,為了描述光合作用中的量子相干效應(yīng),人們必須利用量子相干理論.例如,除了傳統(tǒng)的Redfield理論之外,還有級聯(lián)運(yùn)動方程、量子路徑積分、相干修正的Redfield理論、小極化子量子主方程、廣義Bloch-Redfield理論等.本文綜述了上述方法的主要內(nèi)容,不僅有助于對自然界光合作用中激子能量轉(zhuǎn)移的量子動力學(xué)進(jìn)行有效的量子模擬,并對人工太陽能收集裝置的設(shè)計提供了一定的指導(dǎo)作用. 

【文章來源】:Science Bulletin. 2020,65(04)EISCICSCD

【文章頁數(shù)】:11 頁

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]Toward quantum teleporting living objects[J]. Qing Ai.  Science Bulletin. 2016(02)
[2]開放量子體系的級聯(lián)運(yùn)動方程理論方法進(jìn)展[J]. 嚴(yán)以京.  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報. 2013(11)



本文編號:3342774


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