Reaction rates of many chemical and physical processes are strongly enhanced by the presence of resonances-long lived; nearly bound states electronic states. This project is designed to study a range of basic molecular processes from the unifying point oview of the theory of resonances. To this end the following goals must be accomplished: a) Methods for calculation resonance states based on use of square integrable functions will be developed and applied to the photodissotiation of molecules in strong laser field. b) The nonlocal resonance theory describing inelastic electron-molecule processes (vibration excitation and dissocaiative attachement) will be generalized and applied so as to treat recent ab initio and experimental data. c) Reaction rates for associative detachement of electron will be calculated for hydrogen halides with the full account of the nonlocality of the interactions. d) Computational methods for large scale matrix calculations will be developed within the framework of wave (en)
Rozhodujícím faktorem pro rychlost nejrůznějších chemických a fyzikálních reakcí je výskyt resonančních elektronových stavů, tj. metastabilních stavů s dlouhou dobou života. V tomto projektu se proto chceme pokusit o popis molekulárních procesů z jednotícího hlediska teorie rezonancí. Pro dosažení tohoto cíle budeme a) vyvíjet metody pro výpočty rezonančních stavů založené na užití bází kvadraticky integrovatelných, tj. konečných funkcí a aplikovat je na studium fotodisociace molekul vystavených působení silného pole laserů, b) zobecňovat nelokální teorii resonancí, popisující neelastické srážky elektronů s molekulami (vibrační excitace, disociativní záchyt elektronu) a aplikovat ji na zpracování nejnovějších dat získaných z ab initio výpočtů čiexperimentů, c) studovat reakční rychlosti asociativního odtržení elektronů v halogenech vodíku s úplným zohledněním nelokálního charakteru interakcí, d) v rámci teorie vlnového operátoru a efektivního Hamiltoniánu rozvíjet výpočetní metody pro operace s
V rámci projektu bylo dosaženo značného pokroku v porozumění rezonančních procesů. Byly vytvořeny realistické modely popisující neelastické srážky elektronů a polárních molekul. Výpočty ukazují dobrou shodu s experimentem. V rámci teorie vlnového operáto (cs)