On the optimal basis set for electron dynamics in strong laser fields: The case of molecular ion H2+ - Sorbonne Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Chemical Theory and Computation Année : 2018

On the optimal basis set for electron dynamics in strong laser fields: The case of molecular ion H2+

Résumé

A clear understanding of the mechanisms that control the electron dynamics in strong laser field is still a challenge that requires to be interpreted by advanced theory. Development of accurate theoretical and computational methods, able to provide a precise treatment of the fundamental processes generated in the strong field regime, is therefore crucial. A central aspect is the choice of the basis for the wave-function expansion. Accuracy in describing multiphoton processes is strictly related to the intrinsic properties of the basis, such as numerical convergence, computational cost, and 1 representation of the continuum. By explicitly solving the 1D and 3D time-dependent Schrödinger equation for H2+ in presence of an intense electric field, we explore the numerical performance of using a real-space grid, a B-spline basis, and a Gaussian basis (improved by optimal Gaussian functions for the continuum). We analyze the performance of the three bases for high-harmonic generation and above-threshold ionization for H2+. In particular, for high-harmonic generation, the capability of the basis to reproduce the two-center interference and the hyper-Raman phenomena is investigated.
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Dates et versions

hal-02004937 , version 1 (02-02-2019)

Identifiants

Citer

Marie Labeye, Felipe Zapata, Emanuele Coccia, Valérie Véniard, Julien Toulouse, et al.. On the optimal basis set for electron dynamics in strong laser fields: The case of molecular ion H2+. Journal of Chemical Theory and Computation, 2018, 14 (11), pp.5846-5858. ⟨10.1021/acs.jctc.8b00656⟩. ⟨hal-02004937⟩
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