Linear- and circular-polarization photoionization angular distributions in<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">H</mml:mi><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math>and<mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msup><mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">H</mml:mi><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn></mml:mrow></mml:msub><mml:mrow><mml:mo>+</mml:mo></mml:mrow></mml:msup></mml:mrow></mml:math>by attosecond xuv laser pulses
Notice bibliographique
Résumé
Numerical solutions of the time-dependent Schr\"odinger equation, using a new unitary numerical method, are used to obtain gauge-independent photoionization angular distributions for two-dimensional (planar) models of aligned ${\mathrm{H}}_{2}$ and ${{\mathrm{H}}_{2}}^{+}$ molecules in different electronic states. Simulations are performed with few-cycle attosecond (as) extreme-ultraviolet (xuv) laser pulses at wavelengths $\ensuremath{\lambda}=$ 10 nm [$\ensuremath{\omega}=$ 4.56 a.u. (atomic units), $\ensuremath{\tau}=2\ensuremath{\pi}/\ensuremath{\omega}=$ 1.38 a.u. $=$ 33.4 as], and $\ensuremath{\lambda}=$ 5 nm ($\ensuremath{\omega}=$ 9.11 a.u., $\ensuremath{\tau}=$ 16.7 as) for linear and circular polarization ionizations at ${R}_{e}=1.675$ a.u., where molecular orbital configurations dominate for which the electron wavelengths ${\ensuremath{\lambda}}_{e}\ensuremath{\geqslant}{R}_{e}$ and at large internuclear distance $R=10$ a.u. (${\ensuremath{\lambda}}_{e}<R$) where Heitler-London atomic configurations including ionic states ${\mathrm{H}}^{+}$H${}^{\ensuremath{-}}$ are more appropriate. The simulations allow one to investigate the effects of electron correlation and entanglement in ${\mathrm{H}}_{2}$ at different $R$ due to electron spin exchange as compared to the delocalized one-electron ${{\mathrm{H}}_{2}}^{+}$ system. An ultrashort (delta function) pulse model is used to interpret interferences in momentum distributions.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,003 | 0,003 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,002 | 0,005 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,004 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,003 |
| Études des sciences et des technologies | 0,004 | 0,004 |
| Communication savante | 0,004 | 0,005 |
| Science ouverte | 0,004 | 0,004 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,004 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,560 | 0,005 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».