論文の概要: Observation of Resonant Tunneling from Molecular Shape into Vibronic Feshbach Resonances Followed by Mode-Specific Fragmentation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.00532v1
- Date: Thu, 01 May 2025 13:58:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-02 19:15:55.317319
- Title: Observation of Resonant Tunneling from Molecular Shape into Vibronic Feshbach Resonances Followed by Mode-Specific Fragmentation
- Title(参考訳): モード特異的フラグメンテーションによる分子形状からビブロニックフェシュバッハ共鳴への共鳴トンネルの観察
- Authors: Narayan Kundu, Meenakshi Rana, Aryya Ghosh, Dhananjay Nandi,
- Abstract要約: 線形OCS分子における解離電子アタッチメント(DEA)のキネマティックな完全な研究について述べる。
DEAは分子形状共鳴によって支配されており、過渡的なOCS$-$状態は高い振動振幅で形成される。
電子分子共鳴散乱における共鳴による解離の理解を深める。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a kinematically complete study of dissociative electron attachment (DEA) in linear OCS molecules, focusing on how electrons resonantly attach and trigger dissociation. Near the Franck-Condon regime, DEA is dominated by molecular shape resonances, where transient OCS$^-$ states form with high vibrational amplitudes, spectroscopically evident as broad features in DEA cross-sections. As the electron beam energy increases from 5.5 to 6.0 eV, S$^-$ population shifts from lower to higher-energy highly dense bending vibrational states, reinforcing our findings on dipole-forbidden vibronic intensity borrowing. Our advanced potential energy curve calculations, employing the Equation-of-motion coupled cluster singles and doubles for electron attachment (EA-EOMCCSD) method, reveal that beyond the shape resonance, non-adiabatic resonant tunneling governs the avoided crossings, dynamically generating three mode-specific vibronic Feshbach resonances before complete dissociation into three distinct kinetic energy bands of S$^-$. Our theoretical results probe most of the experimental observations quantitatively and qualitatively. These insights deepen our fundamental understanding of resonance-mediated dissociation in electron-molecule resonant scattering, with broader implications for quantum mechanics, plasma physics, vibrational revival, astrochemistry, and radiation damage research.
- Abstract(参考訳): 我々は、線形OCS分子における解離電子付着(DEA)のキネマティックに完全な研究を行い、電子が共鳴的に結合し解離を引き起こす方法に焦点を当てた。
フランク・コンドン体制の近くでは、DEAは分子形状共鳴(英語版)によって支配されており、過渡的なOCS$^-$状態は高い振動振幅で形成され、DEA断面積の広い特徴として分光学的に明らかである。
電子ビームエネルギーが5.5から6.0eVに増加するにつれて、S$^-$の人口は低エネルギーから高エネルギーの高密度な曲げ振動状態にシフトし、双極子禁制のビブロニック強度の借入に関する我々の知見を補強する。
電子アタッチメント法(EA-EOMCCSD)法では,非断熱共鳴トンネル法で回避された交差を制御し,S^-$の3つの運動エネルギーバンドに完全解離する前に3つのモード特異的なフェシュバッハ共鳴を動的に生成する。
我々の理論的結果は、実験結果のほとんどを定量的に質的に調査する。
これらの知見は、電子分子共鳴散乱における共鳴による解離の基本的な理解を深め、量子力学、プラズマ物理学、振動再生、天体化学、放射線損傷研究に幅広い意味を持つ。
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