論文の概要: Molecular structure retrieval directly from laboratory-frame
photoelectron spectra in laser-induced electron diffraction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.00307v1
- Date: Thu, 1 Jul 2021 08:55:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-23 20:52:36.123611
- Title: Molecular structure retrieval directly from laboratory-frame
photoelectron spectra in laser-induced electron diffraction
- Title(参考訳): レーザー誘起電子回折における実験片光電子スペクトルからの分子構造検索
- Authors: A. Sanchez, K. Amini, S.-J. Wang, T. Steinle, B. Belsa, J. Danek, A.T.
Le, X. Liu, R. Moshammer, T. Pfeifer, M. Richter, J. Ullrich, S. Gr\"afe,
C.D. Lin, J. Biegert
- Abstract要約: 発振分子干渉散乱信号における臨界点の同定に基づく簡単な分子探索法を提案する。
本研究では, 両手法が非対称に伸縮し, 屈曲した非対称なトップ分子カルボニルスルフィドの配置を正しく取り出すことを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.33256372159758324
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Ubiquitous to most molecular scattering methods is the challenge to retrieve
bond distance and angle from the scattering signals since this requires
convergence of pattern matching algorithms or fitting methods. This problem is
typically exacerbated when imaging larger molecules or for dynamic systems with
little a priori knowledge. Here, we employ laser-induced electron diffraction
(LIED) which is a powerful means to determine the precise atomic configuration
of an isolated gas-phase molecule with picometre spatial and attosecond
temporal precision. We introduce a simple molecular retrieval method, which is
based only on the identification of critical points in the oscillating
molecular interference scattering signal that is extracted directly from the
laboratory-frame photoelectron spectrum. The method is compared with a
Fourier-based retrieval method, and we show that both methods correctly
retrieve the asymmetrically stretched and bent field-dressed configuration of
the asymmetric top molecule carbonyl sulfide (OCS), which is confirmed by our
quantum-classical calculations.
- Abstract(参考訳): ほとんどの分子散乱法は、パターンマッチングアルゴリズムやフィッティング手法の収束を必要とするため、散乱信号から結合距離と角度を取得することが困難である。
この問題は通常、より大きな分子をイメージングしたり、事前知識の少ない力学系のために悪化する。
本研究では, レーザー誘起電子回折法(lied)を用いて, ピコメトア空間およびアト秒時間精度を有する孤立気相分子の原子配置を高精度に決定する。
本稿では,実験室系光電子スペクトルから直接抽出した分子干渉散乱信号の臨界点の同定のみに基づく簡易な分子検索法を提案する。
本手法はフーリエ法に基づく検索法と比較し, 量子古典計算で確認された非対称性トップ分子カルボニルスルフィド (OCS) の非対称伸縮および屈曲電着形状を正確に回収することを示した。
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