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SUMMARY:Modélisation de molécules interstellaires complexes : développements et simulations. ( Maysá Yusef-Buey / LCPQ / Thèse). - 10/11/2023\, 14H
DESCRIPTION:Soutenance de thèse \nMaysá Yusef-Buey\, LCPQ\, Salle de Conférence FERMI 3R4 \nRésumé :\nLa compréhension de la formation des molécules complexes présentes dans le milieu interstellaire\, de leurs comportements dans/sur les glaces interstellaires et de leurs évolutions induites par des sources de radiation astronomiques\, a pris une grande importance car on pense qu’elles jouent un rôle clé dans l’apparition de la vie sur Terre. \nCette thèse est consacrée à l’étude de la molécule prébiotique de glycine dans une glace interstellaire et de PAHs (hydrocarbures aromatiques polycycliques) isolés\, en utilisant des méthodes de chimie quantique. En raison de la complexité de la modélisation de ces systèmes\, de nouveaux développements ont été implémentés dans le logiciel deMonNano. Dans premier temps\, afin de traiter des systèmes de grande taille\, le potentiel quantique DFTB (Density Functional based Tight Binding) a été combiné avec un potentiel de type champs de force (approche QM/MM). Dans un second temps\, la méthode « Real Time-Time Dependent-DFTB » a été aussi implémentée afin de simuler la dynamique électronique ultrarapide induite par une collision. Enfin\, ces deux implémentations ont été combinées. \nL’évolution dynamique de la molécule de glycine dans une glace interstellaire a d’abord été étudiée à différentes températures. La compétition entre les différentes formes de la glycine a été abordée dans des conditions astrophysiques pertinentes. Enfin\, de premières études de dynamique électronique ultrarapide induite par la collision avec un proton ont été réalisées pour une molécule de Glycine dans la glace ainsi que pour une molécule de PAH. \n\n \n \n 
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SUMMARY:Simulating X-ray Absorption Spectroscopy Beyond the Dipole Approximation: A Relativistic Formulation. - (Martin van Horn / LCPQ / Thesis). - 24/11/2023\, 9H
DESCRIPTION:Thesis defence \nMartin van Horn\, LCPQ\, Seminar room\, Third floor 3R1\, \nSummary :\nIn the simulation of UV-Vis spectroscopy\, multipole expansions are an indispensable tool to calculate absorption intensities\, justified by the vast difference in scale between the wave length of light and the spatial extent of the molecular system. Depending on the type of spectroscopy\, conventional or electronic circular dichroism\, this expansion yields the electric-dipole approximation or the rotational strength\, respectively\, at first order.\nI will use the term dipole approximation throughout this thesis as a single descriptor encompassing both schemes.\nHowever\, in the X-ray regime\, where the wave length can reach molecular dimensions\, this approximation comes into question.\nThe main goal of this thesis is to assess the validity of the dipole approximation in the simulation of X-ray absorption spectroscopy.\nIn the pursuit of this goal\, a fully relativistic approach is employed to correctly describe the core electrons.\nFurthermore\, this approach allows us to reach the far ends of hard X-ray regime\, typically probing core electrons of heavy elements. \nIn general\, there are two methods to include non-dipolar effects: either the semi-classical light–matter interaction is treated exactly\, or the multipole expansion is truncated beyond first order.\nFor the truncated approach there are two possible representations that are equivalent in the complete basis set limit: the generalized length- and velocity representation\, where in the former\, the multipoles are given in their conventional form known from classical electrodynamics.\nBoth of these schemes have been implemented in \dirac\, a quantum chemistry code capable of two- and four-component relativistic calculations. In this thesis\, the implementation of this code is discussed\, together with four applications.
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LOCATION:salle de séminaire 3ème étage\, Bâtiment 3r1 Université Toulouse III\, Toulouse\, 31400\, France
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