Спектроскопия и физика атомов и молекул
Неэмпирические расчёты электронной структуры дублетных и квартетных состояний тримера рубидия
Е. А. Бормотова,
А. С. Лихарев,
А. В. Столяров Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет, 119991 Москва, Россия
Аннотация:
Для основного и ряда низколежащих электронно-возбужденных дублетных и квартетных состояний молекулы тримера рубидия проведены систематические квантово-химические расчёты поверхностей потенциальной энергии (ППЭ), спин-орбитального взаимодействия (СОВ) и дипольных моментов электронных переходов (ДМЭП), которые могут пригодиться для оптимизации путей лазерного синтеза, охлаждения и манипулирования устойчивых ансамблей молекул Rb
$_3$, находящихся при сверхнизких температурах. Неэмпирические расчеты электронной структуры гомоядерной молекулы Rb
$_3$, заданной в линейной геометрии, а также равнобедреного и равностороннего треугольников, были выполнены многореференсным методом конфигурационного взаимодействия с учётом однократных и двукратных возбуждений (MR-CISD) и с явной динамической корреляцией только трех валентных электронов. Структура каждого атома аппроксимировалось девятиэлектронным эффективным остовным потенциалом (ECP28MDF), а молекулярные орбитали (МО) оптимизировались усредненным по дублетным и квартетным состояниям многоконфигурационным методом самосогласованного поля (SA-CASSCF). Остовно-валентные корреляции между двадцатью четырьмя субвалентными электронами, расположенными на дважды занятых МО, и тремя валентными электронами учитывались неявным образом с помощью одноэлектронного не зависящего от углового момента остовно-поляризационного потенциала (CPP), заданного в форме Мёллера–Майера. В результате исследования топологии рассчитанных в более чем 35000 точках двухмерных функций ППЭ, СОВ и ДМЭП, найдены геометрические параметры Rb
$_3$, при которых ожидаются наиболее интенсивные вертикальные переходы и максимальное влияние СОВ.
Ключевые слова:
ультрахолодные молекулы, электронная структура молекул, возбуждённые состояния, спин-орбитальное взаимодействие, вероятности электронных переходов, атом рубидия.
Поступила в редакцию: 26.06.2023
Исправленный вариант: 13.09.2023
Принята в печать: 13.09.2023
DOI:
10.61011/OS.2023.09.56601.5353-23