基于从头算原理研究(RbCs)n (n≥2)的结构与光谱

来源 :山西大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gxb396104807
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
相比与超冷原子,超冷分子因为具有更丰富的振动能级而被大家预期会有更多重要的特性。因此,超冷极性分子这一研究领域倍受青睐。在这个快速发展的领域,超冷极性分子由于具有永久的电偶极矩,所以很容易通过外场进行操控,而且具有可调控的各向异性长程偶极-偶极相互作用,这使其在高分辨率光谱、量子信息处理、量子计算、精密测量、超冷化学、BCS、超流态以及多体问题等领域都有很广的应用。目前实验上主要是通过光缔合或者 Feshbash共振等方法制备超冷极性分子。而理论计算分子的动力学行为可以为实验提供可控参数、进一步解释实验现象,为多体问题的研究提供良好的实验平台。因此本文主要是用 Gaussian09软件基于从头算原理研究(RbCs)n体系的性质,并用全维量子动力学模拟研究(RbCs)2的几何结构及其红外吸收光谱,进一步全面研究 RbCs相互作用。  本论文主要研究完成的工作如下:  第一,利用 Gaussia09软件使用耦合簇方法并选择包含电子关联的基组优化(RbCs)2的最小结构,并与已有的结构进行对比。对最小结构进行频率计算,得到并分析分子的简正模式及对应的振动频率。  第二,通过全维量子动力学模拟研究了(RbCs)2的红外吸收光谱。用 Gaussian09软件扫描(RbCs)2的势能面及偶极矩面,利用关联扩展公式表示(RbCs)2的势能面和偶极矩面并利用最小二乘法将其拟合成多项式之和的形式,用 MCTDH演化波函数,计算得到不同激发态的激发能量及其对应的本证波函数。通过偶极自相关函数的傅里叶变换以及直接计算不含时的偶极矩矩阵元得到红外吸收光谱强度,为实验提供可靠参数。  第三,用 Gaussian09软件选择合适的基组优化团簇(RbCs)n(n=3,4,5)的最小结构并对其进行频率计算,研究其振动特性和红外吸收光谱,从而进一步详细的解释 RbCs分子间的相互作用。
其他文献
卟啉-富勒烯分子体系作为重要的人造光合作用反应中心被广泛研究。理论计算能够为实验上相关分子器件的合成和研制提供支持。本文采用基于密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理
光谱测量是用于对各种物质的定性和定量分析的重要工具,广泛应用于科学研究和生产等众多领域。随着光谱技术的发展和科学研究的需要,以光谱测量技术和显微镜技术相结合的显微光
在介观体系输运中,共振隧穿是一种有趣的现象。尽管共振隧穿态在理论上已经被预测,但是还没有实验宣称探测到共振隧穿态。  散粒噪声是导体中电荷量子化的结果,是一种非平
由于存储设备和逻辑器件广泛应用到实际生活中,电子传输和畴壁运动的相互作用受到了人们的极大关注。在铁磁纳米线中,自旋极化电流就像磁场一样可以诱导畴壁运动和变形,从而可
一、问题的提出  归因理论是美国当代一种以认知的观点看待动机的理论,近年来在心理学界日益流行。韦纳是美国当代著名的归因理论家,他从个体的归因过程出发,探求个体对成败结果的归因与成就行为的关系。韦纳把众多的原因按其特征分为三个维度,即原因源维度(内部——外部)、稳定性维度(稳定——不稳定)、可控性维度(可控——不可控)。并把这三个维度相互搭配,构成8种不同成分的分类组合。韦纳的研究还表明,人们对成功
期刊
形状是原子核的一个基本物理量,对于确定许多重要的物理观测量很重要。比如原子核的转动惯量,跃迁四极矩和衰变性质等都与形状严密相关。形状和角动量之间的相互影响是非常密
量子计算建立在量子力学叠加原理和量子纠缠特性的基础上,是一门很具发展潜力的新兴交叉学科。量子计算是用量子态编码信息,按照量子力学的规律、根据算法要求操控、演化编码
金属表面原子和小团簇的扩散研究是表面科学的重要课题之一,对表面上单个吸附原子及二聚物扩散机制以及热动力学的全面理解在基础研究以及技术领域方面都有重要的意义。这些
从量子力学建立之初,纠缠态就受到人们的广泛关注。随着研究的进展,量子纠缠在量子计算,保密通讯,量子成像等许多领域得到应用。另一方面,最近的研究显示利用光子纠缠实现的
散射介质的Mueller矩阵背散射光强的二维空间分布包含了散射介质的一些固有属性,如粒径、折射率、吸收系数和散射系数等,故Mueller矩阵被人们称之为“光学指纹”。因此,Muell