Soutenance de thèse de Mickael HUBERT

Développements méthodologiques Coupled Cluster Relativiste Simple-Référence-Multi-Référence pour les états excités. Applications aux molécules diatomiques.


Titre anglais : Methodological developments for Relativistic Coupled Cluster Single-Reference-Multi-Reference for excited states. Applications to diatomic molecules.
Ecole Doctorale : SDM - SCIENCES DE LA MATIERE - Toulouse
Spécialité : Physique de la Matière
Etablissement : Université de Toulouse
Unité de recherche : UMR 5626 - LCPQ - Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques
Direction de thèse : Timo FLEIG


Cette soutenance a eu lieu jeudi 27 juin 2013 à 10h00
Adresse de la soutenance : IRSAMC - Bat. 3R1-B4 118, route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 04 - France - salle LPT 3ème étage Salle

devant le jury composé de :
Lucas VISSCHER   Professeur   Amsterdam Center for Multiscale Modeling Section Theoretical Chemistry Faculty of Sciences VU University Amsterdam   Rapporteur
Julien TOULOUSE   Maitre de conférence   Laboratoire de Chimie Théorique - UMR 7616 Université Pierre et Marie Curie - CNRS   Examinateur
Christoph MEIER   Professeur   Université Paul Sabatier Toulouse III, LCAR-IRSAMC   Examinateur
Timo FLEIG   Professeur   Université Paul SabatierToulouse III, LCPQ-IRSAMC   Directeur de thèse


Résumé de la thèse en français :  

Cette thèse s'articule autour de développements méthodologiques sur l'évaluation théorique des énergies quantiques et relativistes d'état électroniquement excité d'atome ou de molécule. La méthode basée sur la fonction d'onde "Coupled Cluster" (CC) est à l'heure actuelle, une des méthodes les plus précise pour calculer ces états pour les systèmes à N-corps. L'implémentation présentée est basée sur un Hamiltonien relativiste à N-corps: Dirac-Coulomb à 4 composantes et une fonction d'onde "Coupled Cluster" au rang d'excitation arbitraire. Les états excités sont évalués via la théorie de la réponse linéaire, en diagonalisant la matrice Jacobienne Coupled Cluster. L'accent des travaux se porte sur l'évaluation de ses éléments en seconde quantification via un nouvel algorithme basé sur les commutateurs, et sur son adaptation au formalisme relativiste de Dirac à 4 composantes. Enfin, des applications du code à des molécules diatomiques non triviales seront présentées.

 
Résumé de la thèse en anglais:  

This thesis focuses on methodological developments of the theoretical evaluation of the quantum and relativistic energy of electronically excited states of an atom or a molecule. The wave-function method 'Coupled Cluster' (CC) is currently one of the most accurate methods to calculate these states for many-body systems. The implementation presented is based on the many-body relativistic
4-component Dirac-Coulomb Hamiltonian and a Coupled Cluster wave function at arbitrary excitation rank. The excited states are evaluated using linear response theory by diagonalizing the Coupled Cluster Jacobian matrix. The work focuses on the evaluation of these second-quantized elements using a new commutator-based algorithm, and on its adaptation to a Dirac 4-component relativistic formalism. Finally, I present some applications of the code to challenging diatomic molecules.

Mots clés en français :Coupled Cluster, États électroniquement excités, Relativité, Atomes et molécules,
Mots clés en anglais :   Coupled Cluster, Electronically excited states, Relativity, Atoms and molecules,