論文の概要: The impact of electron-electron correlation in ultrafast attosecond
single ionization dynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.11633v1
- Date: Tue, 25 Feb 2020 16:00:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2023-06-01 23:47:24.774491
- Title: The impact of electron-electron correlation in ultrafast attosecond
single ionization dynamics
- Title(参考訳): 超高速アト秒単一イオン化ダイナミクスにおける電子-電子相関の影響
- Abstract要約: 相関した2電子系あるいは多電子系のアト秒超高速イオン化ダイナミクスについて検討する。
異なる経路が親分子イオンの電子人口に違いをもたらすことが判明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 38.98439939494304
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The attosecond ultrafast ionization dynamics of correlated two- or
many-electron systems have, so far, been mainly addressed investigating atomic
systems. In the case of single ionization, it is well known that
electron-electron correlation modifies the ionization dynamics and observables
beyond the single active electron picture, resulting in effects such as the
Auger effect or shake-up/down and knock-up/down processes. Here, we extend
these works by investigating the attosecond ionization of a molecular system
involving correlated two-electron dynamics, as well as non-adiabatic nuclear
dynamics. Employing a charge-transfer molecular model system with two
differently bound electrons, a strongly and a weakly bound electron, we
distinguish different pathways leading to ionization, be it direct ionization
or ionization involving elastic and inelastic electron scattering processes. We
find that different pathways result in a difference in the electronic
population of the parent molecular ion, which, in turn, involves different
subsequent (non-adiabatic) postionization dynamics on different time scales.
- Abstract(参考訳): 相関した2電子または多電子系のアト秒超高速イオン化ダイナミクスは、これまで主に原子系の研究に取り組んできた。
単一イオン化の場合、電子-電子相関は単一活性電子像を超えるイオン化ダイナミクスと可観測性を変化させ、オージャー効果やシェイクアップ/ダウン、ノックアップ/ダウンといった効果をもたらすことが知られている。
ここでは,2電子動力学と非断熱核動力学を関連づけた分子系のアト秒イオン化の研究により,これらの研究を拡大する。
強い電子と弱い電子の2つの異なる有界電子を持つ電荷移動分子モデルシステムを用いて、イオン化につながる異なる経路を、弾性および非弾性電子散乱過程を含む直接イオン化またはイオン化と区別する。
異なる経路が親分子イオンの電子集団の差異をもたらすことが判明し、その後、異なる時間スケールで異なる(非断熱的な)ポストイオン化ダイナミクスが伴うことが判明した。
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