原子和分子高波生成光谱的无参数电离模型使用高斯基数组
Paul Anton Albrecht1, Chiara Morassut2,3, Emanuele Coccia3
1Universität Potsdam, Institut für Chemie, Karl-Liebknecht-Str. 24-25, D-14476 Potsdam-Golm, Germany.
本研究比较了计算高子生成 (HHG) 频谱的两种方法,重点关注基础集的不完整性如何影响电离和精度. 这些发现揭示了不同的生命周期模型如何影响HHG预测.
科学领域:
- 量子动力学就是量子动力学.
- 在第二个科学时刻.
- 计算化学是一种计算化学.
背景情况:
- 高生成 (HHG) 对于研究超快电子动态至关重要.
- 高斯基数组与波函数方法一起用于HHG计算.
- 基础集合的不完整性和电离性对于准确的高气频谱至关重要.
研究的目的:
- 为了比较分析ab initio生命周期模型 (AbILM) 和启发式生命周期模型 (HLMs).
- 评估基础设置不完整性处理对HHG光谱的影响.
- 评估不同终身校正方法的可靠性和潜在偏差.
主要方法:
- 对 AbILM 和 HLM 的比较分析.
- 使用时间依赖的配置交互单元 (TD-CIS) 和双元 (TD-CISD) 的计算.
- 专注于和原子,和分子.
主要成果:
- 不同的基础集合不完整性的处理方法显著影响HHG光谱的准确性.
- 该研究量化了终身校正模型对电离和光谱特征的影响.
- 对于不同的系统,Abilm和HLM显示出不同程度的可靠性.
结论:
- 准确处理基准不完整性对于可靠的HHG预测至关重要.
- 选择寿命模型可以在HHG频谱中引入偏差.
- 这项工作为选择合适的方法提供了洞察力.
更多相关视频
08:54Vibrational Spectra of a N719-Chromophore/Titania Interface from Empirical-Potential Molecular-Dynamics Simulation, Solvated by a Room Temperature Ionic Liquid
Published on: January 25, 2020
12:11Computation of Atmospheric Concentrations of Molecular Clusters from ab initio Thermochemistry
Published on: April 8, 2020
相关概念视频
Emission Spectra
The Bohr Model
IR Spectroscopy: Hooke's Law Approximation of Molecular Vibration
According to Hooke's law, the vibrational frequency is directly proportional to...
The Quantum-Mechanical Model of an Atom
Mass Spectrum: Interpretation
To...
Chemical Ionization (CI) Mass Spectrometry
