近期,相干修正雷德菲尔德理论(CMRT)被广泛用于模拟光合作用系统中的激发能传输(EET)过程。然而,在处理大规模系统(如光系统I和II)时,CMRT的数值模拟计算成本高昂。此外,传统非厄米哈密顿量方法处理的化学反应和荧光损耗可能导致大范围参数下的显著误差。为解决这些问题,该研究团队提出基于CMRT的量子跳跃方法(QJA),用于模拟包含化学反应和荧光损耗的光合复合体演化过程。该方法在模拟EET过程中展现出更高的精度与效率。QJA-CMRT技术有望为人工光合系统的设计与优化提供有力工具,推动未来能源领域的创新。
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2025-11-21 06:35