{"id":{"repo_id":"moncton","oai_identifier":"oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/7375"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/moncton/oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/7375","repository":{"repo_id":"moncton","name":"University de Moncton","base_url":"https://umoncton.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Calcul numérique de la structure électronique des atomes alcalins et des ions moléculaires alcalins: applications aux cas du Li, Na, K, Rb, Ca, Li+2, Na+2 et LiNa+","abstract":"Ce travail de thèse de maîtrise effectué au Laboratoire de physique computationnelle et photonique (LPCP) a pour but de proposer une méthode numérique permettant de calculer la structure électronique des atomes alcalins et des ions moléculaires alcalins. Ces systèmes atomiques et moléculaires ont la caractéristique de tous posséder des couches électroniques internes remplies et un seul électron de valence. Cette structure fait d&apos;eux des systèmes de référence pour développer et tester les différentes approches théoriques pour le calcul des spectres d&apos;énergie des atomes et des molécules. Le calcul des spectres énergétiques de ces sytèmes en prenant en compte le mouvement de tous les électrons est actuellement difficile, voire impossible numériquement. Une des approches théoriques développées est de considérer les électrons des couches fermées comme gelés et de ne tenir compte uniquement que du mouvement de l&apos;électron de valence. On modélise donc les systèmes atomiques alcalins comme des systèmes à un seul électron actif en présence d&apos;un coeur ionique composé du noyau et des couches électroniques fermées, et de deux coeurs ioniques pour le cas moléculaire. Une première expression d&apos;un potentiel modèle décrivant l&apos;interaction de l&apos;électron de valence avec un coeur ionique a été introduite par Klapisch dans les années 1970. Ce potentiel permet de décrire efficacement les effets d&apos;écrantage entre l&apos;électron et le coeur et donne une bonne description de la structure électronique des systèmes alcalins.","abstract_html":"Ce travail de thèse de maîtrise effectué au Laboratoire de physique computationnelle et photonique (LPCP) a pour but de proposer une méthode numérique permettant de calculer la structure électronique des atomes alcalins et des ions moléculaires alcalins. Ces systèmes atomiques et moléculaires ont la caractéristique de tous posséder des couches électroniques internes remplies et un seul électron de valence. Cette structure fait d&amp;apos;eux des systèmes de référence pour développer et tester les différentes approches théoriques pour le calcul des spectres d&amp;apos;énergie des atomes et des molécules. Le calcul des spectres énergétiques de ces sytèmes en prenant en compte le mouvement de tous les électrons est actuellement difficile, voire impossible numériquement. 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