論文の概要: Ab initio properties of the NaLi molecule in the $a^3\Sigma^+$
electronic state
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.12051v2
- Date: Sun, 14 Feb 2021 00:23:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-27 20:38:08.559873
- Title: Ab initio properties of the NaLi molecule in the $a^3\Sigma^+$
electronic state
- Title(参考訳): a^3\Sigma^+$電子状態におけるNaLi分子のアブ初期特性
- Authors: Marcin Gronowski, Adam M. Koza, Micha{\l} Tomza
- Abstract要約: 我々は、超低温極性および磁性分子の電子的および可視的構造を分光的精度で計算する。
量子化学法は多電子系の散乱特性を予測することができることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Ultracold polar and magnetic ${}^{23}$Na${}^6$Li molecules in the
rovibrational ground state of the lowest triplet $a^3\Sigma^+$ electronic state
have been recently produced. Here, we calculate the electronic and
rovibrational structure of these 14-electron molecules with spectroscopic
accuracy ($<0.5\,$cm$^{-1}$) using state-of-the-art ab initio methods of
quantum chemistry. We employ the hierarchy of the coupled-cluster wave
functions and Gaussian basis sets extrapolated to the complete basis set limit.
We show that the inclusion of higher-level excitations, core-electron
correlation, relativistic, QED, and adiabatic corrections is necessary to
reproduce accurately scattering and spectroscopic properties of alkali-metal
systems. We obtain the well depth, $D_e=229.9(5)\,$cm$^{-1}$, the dissociation
energy, $D_0=208.2(5)\,$cm$^{-1}$, and the scattering length,
$a_s=-84^{+25}_{-41}\,$bohr, in good agreement with recent experimental
measurements. We predict the permanent electric dipole moment in the
rovibrational ground state, $d_0=$0.167(1)$\,$debye. These values are obtained
without any adjustment to experimental data, showing that quantum chemistry
methods are capable of predicting scattering properties of many-electron
systems, provided relatively weak interaction and small reduced mass of the
system.
- Abstract(参考訳): 超低温極性および磁気的${}^{23}$na${}^6$li分子は、最低三重項$a^3\sigma^+$電子状態の振動基底状態にある。
量子化学の最先端のab initio法を用いて、これらの14電子分子の電子構造と振動構造を分光学的精度(<0.5\,$cm$^{-1}$)で計算する。
我々は、結合クラスター波動関数とガウス基底集合の階層を完全基底集合の極限に外挿する。
アルカリ金属系の散乱・分光特性を正確に再現するためには,高レベルの励起,コア電子相関,相対論的,QED,断熱的補正を含めることが必要である。
深さ:$d_e=229.9(5)\,$cm$^{-1}$,解離エネルギー:$d_0=208.2(5)\,$cm$^{-1}$,散乱長:$a_s=-84^{+25}_{-41}\,$bohr。
我々は, 電場状態における永久電気双極子モーメントを$d_0=$0.167(1)$\,$debyeで予測する。
これらの値は実験データに手を加えることなく得られ、量子化学の手法が多電子系の散乱特性を予測できることを示した。
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