論文の概要: Electronic decay process spectra including nuclear degrees of freedom
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.06040v3
- Date: Thu, 8 Aug 2024 13:40:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-12 21:17:20.571569
- Title: Electronic decay process spectra including nuclear degrees of freedom
- Title(参考訳): 自由度を含む電子崩壊過程スペクトル
- Authors: Alexander Riegel, Elke Fasshauer,
- Abstract要約: フェムト秒にまたがる超ラピッド電子運動を探索し、それが等しく、その規律と関係があることを実証する。
超短パルス技術の出現は、原子や分子の電子配置を直接観察する能力に革命をもたらした。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 49.1574468325115
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In the field of chemistry, where nuclear motion has traditionally been a focal point, we now explore the ultra-rapid electronic motion spanning attoseconds to femtoseconds, demonstrating that it is equally integral and relevant to the discipline. The advent of ultrashort attosecond pulse technology has revolutionized our ability to directly observe electronic rearrangements in atoms and molecules, offering a time-resolved insight into these swift processes. Prominent examples include Auger-Meitner decay and Interparticle Coulombic Decay (ICD). However, the real challenge lies in interpreting these observations, where theoretical models are indispensable. Building upon the analytical framework introduced in Phys. Rev. A 101, 043414 (2020), which analyzed the spectra of electrons emitted during electronic decay processes from a purely electronic perspective, our paper represents a significant advancement. We extend this theoretical base to include nuclear dynamics, utilizing the Born-Oppenheimer approximation to deepen our understanding of the intricate interaction between electronic and nuclear motion in these processes. We illustrate the impact of incorporating nuclear degrees of freedom in several theoretical cases characterized by different numbers of vibrational bound states in both the electronic resonance and the electronic final state. This approach not only clarifies complex spectral features and unusual peak shapes but also demonstrates a method for extracting the energy differences between multiple vibrational resonance states through their distinctive interference patterns.
- Abstract(参考訳): 伝統的に原子の運動が焦点となる化学の分野では、我々は今、原子の運動が1秒からフェムト秒にまたがる超急速電子運動を探索し、それが等しく、その分野に関係があることを実証している。
超短パルス技術の出現は、原子や分子の電子的配置を直接観察する能力に革命をもたらした。
代表的な例として、オーガー・マイトナー崩壊や粒子間クーロン崩壊(ICD)がある。
しかし、真の課題は、理論モデルが不可欠であるこれらの観察を解釈することである。
Physで導入された分析フレームワークの上に構築する。
A 101, 043414 (2020)は、電子崩壊過程中に放出される電子のスペクトルを純粋に電子的観点から分析し、本論文は著しい進歩を示している。
この理論基盤を核力学に拡張し、ボルン・オッペンハイマー近似を利用して、これらの過程における電子運動と核運動の複雑な相互作用の理解を深める。
電子共鳴と電子最終状態の両方において、振動束縛状態の数が異なることを特徴とするいくつかの理論的ケースにおいて、核自由度を組み込むことによる影響を述べる。
このアプローチは複雑なスペクトルの特徴と異常なピーク形状を明らかにするだけでなく、その特異な干渉パターンを通じて複数の振動共鳴状態間のエネルギー差を抽出する方法も示している。
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