SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-519450"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-519450" > MolDStruct :

MolDStruct : modelling the dynamics and structure of matter exposed to ultrafast X-ray lasers with hybrid collisional-radiative/molecular dynamics

Dawod, Ibrahim (författare)
Uppsala universitet,Kemisk och biomolekylär fysik,European XFEL, Holzkoppel 4, DE-22869 Schenefeld, Germany
Cardoch, Sebastian (författare)
Uppsala universitet,Kemisk och biomolekylär fysik
André, Tomas (författare)
Uppsala universitet,Kemisk och biomolekylär fysik
visa fler...
De Santis, Emiliano, PhD (författare)
Uppsala universitet,Biokemi
E, Juncheng (författare)
European XFEL, Holzkoppel 4, DE-22869 Schenefeld, Germany
Mancuso, Adrian P. (författare)
European XFEL, Holzkoppel 4, DE-22869 Schenefeld, Germany. Department of Chemistry and Physics, La Trobe Institute for Molecular Science, La Trobe University, Melbourne, Victoria 3086, Australia. Diamond Light Source, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot OX11 0DE, UK
Caleman, Carl (författare)
Uppsala universitet,Kemisk och biomolekylär fysik,Center for Free-Electron Laser Science, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Notkestraße 85 DE-22607 Hamburg, Germany
Timneanu, Nicusor (författare)
Uppsala universitet,Kemisk och biomolekylär fysik
visa färre...
 (creator_code:org_t)
American Institute of Physics (AIP), 2024
2024
Engelska.
Ingår i: Journal of Chemical Physics. - : American Institute of Physics (AIP). - 0021-9606 .- 1089-7690. ; 160:18
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • We describe a method to compute photon–matter interaction and atomic dynamics with x-ray lasers using a hybrid code based on classical molecular dynamics and collisional-radiative calculations. The forces between the atoms are dynamically determined based on changes to their electronic occupations and the formation of a free electron cloud created from the irradiation of photons in the x-ray spectrum. The rapid transition from neutral solid matter to dense plasma phase allows the use of screened potentials, reducing the number of non-bonded interactions. In combination with parallelization through domain decomposition, the hybrid code handles large-scale molecular dynamics and ionization. This method is applicable for large enough samples (solids, liquids, proteins, viruses, atomic clusters, and crystals) that, when exposed to an x-ray laser pulse, turn into a plasma in the first few femtoseconds of the interaction. We present four examples demonstrating the applicability of the method. We investigate the non-thermal heating and scattering of bulk water and damage-induced dynamics of a protein crystal using an x-ray pump–probe scheme. In both cases, we compare to the experimental data. For single particle imaging, we simulate the ultrafast dynamics of a methane cluster exposed to a femtosecond x-ray laser. In the context of coherent diffractive imaging, we study the fragmentation as given by an x-ray pump–probe setup to understand the evolution of radiation damage in the time range of hundreds of femtoseconds.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy