{"id":{"repo_id":"oldenburg","oai_identifier":"oai:oops.uni-oldenburg.de:66"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/oldenburg/oai:oops.uni-oldenburg.de:66","repository":{"repo_id":"oldenburg","name":"Carl von Ossietzky Universität Oldenburg","base_url":"http://oops.uni-oldenburg.de/cgi/oai2"},"display":{"title":"Theoretische Untersuchungen zur dissipativen Quantendynamik bei der laserinduzierten Desorption kleiner Moleküle von Oberflächen","abstract":"Die vorliegende Arbeit enthält Untersuchungen zur Photodesorption zweiatomiger Moleküle von Metalloxidoberflächen. Die Methode eines Surrogate Hamiltonian erlaubt dabei eine mikroskopische Modellierung der An- und Abregungsprozesse. Die Bewegung des adsorbierten Moleküls wird quantenmechanisch mithilfe zeitabhängiger Wellenpaketdynamik behandelt. Um effiziente Simulationen der dissipativen Quantendynamik beim Photodesorptionsprozesses am System NO/NiO(100) zu realsieren, wurde ein systematisches Parallelisierungskonzept entwickelt. Die Implementation ermöglicht die Nutzung paralleler Rechentechnik für die Simulationen. Die erhaltenen Desorptionswahrscheinlichkeiten und Geschwindigkeitsverteilungen stimmen qualitativ mit den experimentellen Messungen überein. Durch einen detaillierten Vergleich mit Rechnungen im Rahmen einer stochastischen Wellenpaketmethode kann der Einfluss der expliziten Behandlung der An- und Abregungsprozesse analysiert werden.","abstract_html":"Die vorliegende Arbeit enthält Untersuchungen zur Photodesorption zweiatomiger Moleküle von Metalloxidoberflächen. Die Methode eines Surrogate Hamiltonian erlaubt dabei eine mikroskopische Modellierung der An- und Abregungsprozesse. Die Bewegung des adsorbierten Moleküls wird quantenmechanisch mithilfe zeitabhängiger Wellenpaketdynamik behandelt. 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