第十一章含时微扰与量子跃迁.第十一章含时微扰与量子跃迁111.1量子态随时间的演化11.211.2突发微扰与绝热微扰突发微扰与绝热微扰11.311.3周期微扰与有限时间内的常微扰周期微扰与有限时间内的常微扰11.411.4能量能量--时间不确定度关系时间不确定度...
选取含有参量的尝试波函数,计算。求出最小值,结果就是的近似值。4、含时微扰论:,其中是的定态波函数,其中方程的一级近似解:微扰下由的概率为5、跃迁概率单位时间内的跃迁概率(Fermi黄金定则):其中由下式决定:
在这方面物理学家们研究了一系列相关近似方法。首先,由于绝热近似相当于忽略含时表象下哈密顿量矩阵的非对角项,所以可以利用含时微扰论对这一近似进行修正。另一种逐级修正的方法是孙昌璞提出的高阶绝热近似[27,28]。
【摘要】:在本论文中,我展示了我在攻读博士学位期间所做的一些工作。工作主要集中于基于含时密度泛函理论发展有效的理论方法去研究复杂分子或处于开放环境中的体系的激发态性质,例如力和力常数(激发态能量对核坐标的一阶和二阶导数),或者偶极矩和静态极化率(激发态能量对电场的一阶和二...
Baroni最重要的工作当然是密度泛函微扰论(DensityFunctionalPerturbationTheory,DFPT)。.DFPT这个方法简单来说,就是DFT各类势场导数和电荷密度导数进行自洽后,可以得到动力学矩阵,声子谱和电声耦合Vertex。.DFPT的开端就是Baroni的论文Phys.Rev.Lett.58,1861(1987)。.那篇...
现在计算凝聚态物理发展到什么程度了?.是不是所有材料都有写好的程序,要做的只剩下调调参数?.计算凝聚态物理太大了,肯定写不全,欢迎补充。.明确目的:凝聚态物理研究的是准粒子性质和准粒子-准粒子相互作用。.准粒子中常见的包括电子(electron...
理论计算已经成为解决许多科学问题的强有力的理论工具。.本论文的研究方向是使用密度泛函理论和从头算方法研究氨基酸的构型和性质以及CF3H的灭火机理。.本论文共6章,分为四部分,第一部分(第一章)是关于本论文使用的一些计算方法和动力学计算的基本...
阐述了数值求解含时薛定谔方程的方法,然后简要介绍了其它几种半经典理论方法,包括强场近似理论、Floquet理论、含时密度泛函理论等。另外,作为对微观单原子响应计算的补充,我们也对高次谐波在介质中的宏观传播计算作了简单介绍。
工作主要集中于基于含时密度泛函理论发展有效的理论方法去研究复杂分子或处于开放环境中的体系的激发态性质,例如力和力常数(激发态能量对核坐标的一阶和二阶导数),或者偶极矩和静态极化率(激发态能量对电场的一阶和二阶导数)。.通过发展有效的方法...
第十一章含时微扰与量子跃迁.第十一章含时微扰与量子跃迁111.1量子态随时间的演化11.211.2突发微扰与绝热微扰突发微扰与绝热微扰11.311.3周期微扰与有限时间内的常微扰周期微扰与有限时间内的常微扰11.411.4能量能量--时间不确定度关系时间不确定度...
选取含有参量的尝试波函数,计算。求出最小值,结果就是的近似值。4、含时微扰论:,其中是的定态波函数,其中方程的一级近似解:微扰下由的概率为5、跃迁概率单位时间内的跃迁概率(Fermi黄金定则):其中由下式决定:
在这方面物理学家们研究了一系列相关近似方法。首先,由于绝热近似相当于忽略含时表象下哈密顿量矩阵的非对角项,所以可以利用含时微扰论对这一近似进行修正。另一种逐级修正的方法是孙昌璞提出的高阶绝热近似[27,28]。
【摘要】:在本论文中,我展示了我在攻读博士学位期间所做的一些工作。工作主要集中于基于含时密度泛函理论发展有效的理论方法去研究复杂分子或处于开放环境中的体系的激发态性质,例如力和力常数(激发态能量对核坐标的一阶和二阶导数),或者偶极矩和静态极化率(激发态能量对电场的一阶和二...
Baroni最重要的工作当然是密度泛函微扰论(DensityFunctionalPerturbationTheory,DFPT)。.DFPT这个方法简单来说,就是DFT各类势场导数和电荷密度导数进行自洽后,可以得到动力学矩阵,声子谱和电声耦合Vertex。.DFPT的开端就是Baroni的论文Phys.Rev.Lett.58,1861(1987)。.那篇...
现在计算凝聚态物理发展到什么程度了?.是不是所有材料都有写好的程序,要做的只剩下调调参数?.计算凝聚态物理太大了,肯定写不全,欢迎补充。.明确目的:凝聚态物理研究的是准粒子性质和准粒子-准粒子相互作用。.准粒子中常见的包括电子(electron...
理论计算已经成为解决许多科学问题的强有力的理论工具。.本论文的研究方向是使用密度泛函理论和从头算方法研究氨基酸的构型和性质以及CF3H的灭火机理。.本论文共6章,分为四部分,第一部分(第一章)是关于本论文使用的一些计算方法和动力学计算的基本...
阐述了数值求解含时薛定谔方程的方法,然后简要介绍了其它几种半经典理论方法,包括强场近似理论、Floquet理论、含时密度泛函理论等。另外,作为对微观单原子响应计算的补充,我们也对高次谐波在介质中的宏观传播计算作了简单介绍。
工作主要集中于基于含时密度泛函理论发展有效的理论方法去研究复杂分子或处于开放环境中的体系的激发态性质,例如力和力常数(激发态能量对核坐标的一阶和二阶导数),或者偶极矩和静态极化率(激发态能量对电场的一阶和二阶导数)。.通过发展有效的方法...