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Se analizan los estados excitónicos de los agregados moleculares, con un enfoque particular en la longitud de deslocalización. A pesar del enorme número de estudios sobre excitones moleculares, se argumenta que aún quedan interrogantes interesantes por resolver. Se plantea la hipótesis de que los límites para la longitud de deslocalización en equilibrio se encuentran generalmente en el rango de decenas de moléculas, incluso a temperaturas muy bajas. Los efectos que limitan la deslocalización incluyen: el desorden de fase derivado del acoplamiento electrónico en la zona de onda, las fluctuaciones de polarización y la extrema sensibilidad de la deslocalización perfecta al desorden a medida que aumenta el tamaño del agregado molecular. Para obtener una comprensión física, se compara la relación de participación inversa con el parámetro de orden para un sistema clásico de osciladores acoplados y, por tanto, sincronizados: el modelo de Kuramoto. El resultado principal del artículo es que la relación de participación inversa obtenida a partir del modelo cuántico de excitones y el parámetro de orden de Kuramoto obtenido a partir de osciladores clásicos acoplados estiman la misma longitud de coherencia. Las conclusiones sugieren temas de debate que abordan los límites de la deslocalización, las transiciones de lo cuántico a lo clásico en sistemas de excitones moleculares y si los excitones constituyen buenas perspectivas para explorar y aprovechar los recursos de información cuántica a partir de la coherencia.
Gregory D. Scholes (Mon,) estudió esta cuestión.