論文の概要: Molecular Interactions Induced by a Static Electric Field in Quantum
Mechanics and Quantum Electrodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.16396v2
- Date: Sun, 13 Mar 2022 17:20:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-06 03:41:31.135285
- Title: Molecular Interactions Induced by a Static Electric Field in Quantum
Mechanics and Quantum Electrodynamics
- Title(参考訳): 量子力学と量子電気力学における静電場による分子相互作用
- Authors: Mohammad Reza Karimpour, Dmitry V. Fedorov, Alexandre Tkatchenko
- Abstract要約: 我々は、一様静電場を受ける2つの中性原子または分子間の相互作用を研究する。
我々の焦点は、電場誘起静電分極と分散相互作用への主要な寄与の間の相互作用を理解することである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 68.98428372162448
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: By means of quantum mechanics and quantum electrodynamics applied to coupled
harmonic Drude oscillators, we study the interaction between two neutral atoms
or molecules subject to a uniform static electric field. Our focus is to
understand the interplay between leading contributions to field-induced
electrostatics/polarization and dispersion interactions, as considered within
the employed Drude model for both non-retarded and retarded regimes. For the
first case, we present an exact solution for two coupled oscillators obtained
by diagonalizing the corresponding quantum-mechanical Hamiltonian and
demonstrate that the external field can control the strength of different
intermolecular interactions and relative orientations of the molecules. In the
retarded regime described by quantum electrodynamics, our analysis shows that
field-induced electrostatic and polarization energies remain unchanged (in
isotropic and homogeneous vacuum) compared to the nonretarded case. For
interacting species modeled by quantum Drude oscillators, the developed
framework based on quantum mechanics and quantum electrodynamics yields the
leading contributions to molecular interactions under the combined action of
external and vacuum fields.
- Abstract(参考訳): 結合調和ドリュード発振器に応用された量子力学と量子電磁力学を用いて、一様静電場を受ける2つの中性原子または分子間の相互作用を研究する。
本研究の目的は,非拘束型と遅延型の両方のドラウドモデルにおいて,場誘起静電/偏極化と分散相互作用に対する主要な貢献の相互作用を理解することである。
第一に、対応する量子力学的ハミルトニアンを対角化して得られる2つの結合振動子の厳密な解を示し、外部磁場が異なる分子間相互作用と分子の相対方向の強さを制御できることを実証する。
量子電磁力学によって記述された遅延状態において、電場誘起静電および偏光エネルギーは(等方的および均質な真空中で)非定常の場合と比較して変化しないことを示した。
量子ドルーデ振動子でモデル化された相互作用種に対して、量子力学と量子電磁力学に基づく開発フレームワークは、外場と真空場の複合作用の下での分子相互作用に主導的な貢献をもたらす。
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