論文の概要: Quantum Monte Carlo study of three-dimensional Coulomb complexes: trions
and biexcitons; hydrogen molecules and ions; helium hydride cations; and
positronic and muonic complexes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.13522v2
- Date: Sat, 3 Dec 2022 06:36:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-26 06:59:05.155011
- Title: Quantum Monte Carlo study of three-dimensional Coulomb complexes: trions
and biexcitons; hydrogen molecules and ions; helium hydride cations; and
positronic and muonic complexes
- Title(参考訳): 量子モンテカルロ法による3次元クーロン錯体の研究 : トリオンと二励起子、水素分子とイオン、水素化ヘリウムカチオン、陽電子およびミューオン錯体
- Authors: F Marsusi, E. Mostaani and N. D. Drummond
- Abstract要約: 3次元エキシトン錯体はバルク半導体の光電子特性に影響を与える。
我々は, バルク3次元半導体の励起三体および四体錯体(トリオン, ビエキシトン)および小分子, イオンの分布について検討した。
バルク半導体または自由空間におけるこれらの錯体の結合エネルギーを予測する公式を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Three-dimensional (3D) excitonic complexes influence the optoelectronic
properties of bulk semiconductors. More generally, correlated few-particle
molecules and ions, held together by pairwise Coulomb potentials, play a
fundamental role in a variety of fields in physics and chemistry. Based on
statistically exact diffusion quantum Monte Carlo calculations, we have studied
excitonic three- and four-body complexes (trions and biexcitons) in bulk 3D
semiconductors as well as a range of small molecules and ions in which the
nuclei are treated as quantum particles on an equal footing with the electrons.
We present interpolation formulas that predict the binding energies of these
complexes either in bulk semiconductors or in free space. By evaluating pair
distribution functions within quantum Monte Carlo simulations, we examine the
importance of harmonic and anharmonic vibrational effects in small molecules.
- Abstract(参考訳): 3次元エキシトン錯体はバルク半導体の光電子特性に影響を与える。
より一般的には、相互にクーロンポテンシャルによって結合された無相関の粒子分子とイオンは、物理学や化学の様々な分野において基本的な役割を果たす。
統計学的に厳密な拡散量子モンテカルロ計算に基づいて、バルク3d半導体における励起子3体および4体錯体(トリチウムおよびバイエクシトン)と、原子核が電子と等しい基底上で量子粒子として扱われる小さな分子とイオンの範囲を研究した。
バルク半導体または自由空間におけるこれらの錯体の結合エネルギーを予測する補間公式を提案する。
量子モンテカルロシミュレーションにおける対分布関数の評価により、小分子における高調波および無調和振動効果の重要性について検討する。
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