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Theoretical beamlines to time-resolved ultrafast Auger electron spectroscopy

Description du projet

Un regard plus précis et plus clair sur les processus dynamiques à la surface des matériaux

Comprendre la composition élémentaire des surfaces des matériaux s’avère essentiel dans de nombreux domaines. La spectroscopie d’électrons Auger est devenue l’un des outils non destructifs les plus importants permettant de détecter la présence d’éléments spécifiques sur les surfaces et aux interfaces. Lorsque l’on bombarde l’échantillon avec un faisceau d’électrons focalisé à haute énergie, les atomes excités émettent des électrons dits Auger avec des énergies cinétiques discrètes caractéristiques de l’atome émetteur. Un instantané, c’est bien, mais un film, c’est mieux. Maîtriser les processus temporels a toujours représenté un défi. Le projet TR-AES, financé par l’UE, emploie des méthodes mathématiques avancées afin de pouvoir simuler la spectroscopie d’électrons Auger à résolution temporelle, donnant ainsi un coup de fouet aux applications actuelles et ouvrant la voie à de nouvelles applications.

Objectif

A novel application of a multicentric linear combination of atomic orbitals (LCAO) B-spline method to the accurate evaluation of resonant and non-resonant (time-resolved) Auger electron spectroscopy (AES) is proposed. The approach will combine equation-of-motion Coupled Cluster (EOM-CC) as well as complete active space self-consistent field (CASSCF) methods for the treatment of the bound states with the LCAO B-spline methodology to account for the outgoing electron and, thus, accurately address AES. Time-resolved Auger spectra will be simulated by incorporating our methodology with state-of-the-art nuclear dynamics approaches, such as multiconfiguration time-dependent Hartree method for the wave packet propagation and surface-hopping mixed quantum-classical dynamics.
The development of cutting-edge theoretical and simulation tools for time-resolved ultrafast AES, presented in this proposal, will leverage the current and future experimental efforts on time-resolved AES in many laboratories and at large-scale facilities around the world, such as the European XFEL.

Coordinateur

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE
€ 219 312,00
Adresse
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Danemark

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Région
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 219 312,00