論文の概要: On-the-fly ab initio semiclassical evaluation of third-order response
functions for two-dimensional electronic spectroscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.03044v3
- Date: Mon, 9 Nov 2020 22:23:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-29 20:04:59.975585
- Title: On-the-fly ab initio semiclassical evaluation of third-order response
functions for two-dimensional electronic spectroscopy
- Title(参考訳): 2次元電子分光法における3次応答関数のオンザフライ半古典的評価
- Authors: Tomislav Begu\v{s}i\'c and Ji\v{r}\'i Van\'i\v{c}ek
- Abstract要約: 2次元電子スペクトルの評価には, 単軌道半古典ソードガウス近似を用いる。
この分子では、不調和効果は弱いが、ドスチンスキー回転とモード周波数の変化は正確なシミュレーションに含めなければならない。
- 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: Ab initio computation of two-dimensional electronic spectra is an expanding
field, whose goal is improving upon simple, few-dimensional models often
employed to explain experiments. Here, we propose an accurate and
computationally affordable approach, based on the single-trajectory
semiclassical thawed Gaussian approximation, to evaluate two-dimensional
electronic spectra. Importantly, the method is exact for arbitrary harmonic
potentials with mode displacement, changes in the mode frequencies, and
inter-mode coupling (Duschinsky effect), but can also account partially for the
anharmonicity of the involved potential energy surfaces. We test its accuracy
on a set of model Morse potentials and use it to study anharmonicity and
Duschinsky effects on the linear and two-dimensional electronic spectra of
phenol. We find that in this molecule, the anharmonicity effects are weak,
whereas the Duschinsky rotation and the changes in the mode frequencies must be
included in accurate simulations. In contrast, the widely used displaced
harmonic oscillator model captures only the basic physics of the problem but
fails to reproduce the correct vibronic lineshape.
- Abstract(参考訳): 二次元電子スペクトルのab initio計算は膨張場であり、実験を説明するためにしばしば用いられる単純な数次元モデルの改善が目的である。
本稿では,単軌跡半古典的解きガウス近似に基づく,高精度で計算可能な2次元電子スペクトル評価手法を提案する。
重要なことは、モード変位、モード周波数の変化、モード間カップリング(ドーチンスキー効果)を含む任意の調和ポテンシャルに対して正確であるが、部分的には関連するポテンシャルエネルギー表面の非調和性も考慮できる。
モデルモースポテンシャルのセットでその精度をテストし、フェノールの線形および二次元電子スペクトルに対する非調和性とデュシャンスキー効果の研究に使用する。
この分子では、無調和効果は弱いが、デュシンスキーの回転とモード周波数の変化は正確なシミュレーションに含めなければならない。
対照的に、広く使われている変位調和振動子モデルは、問題の基本的な物理のみをキャプチャするが、正しい振動線形状を再現することができない。
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