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adf:geooptoftri [2018/03/04 09:11] – liu.jun | adf:geooptoftri [2020/12/01 19:23] (当前版本) – 移除 liu.jun | ||
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行 1: | 行 1: | ||
- | ======如何进行三重高激发态(Tn,N> | ||
- | 有两种方式:1)直接优化Tn态(适用于基态为S0的体系);2)先优化T1态,然后优化Tn态(适用于基态为T1的体系,例如< | ||
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- | =====一、直接优化Tn态(适用于基态为S0的体系)===== | ||
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- | 以< | ||
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- | ====参数设置==== | ||
- | 注意此时的计算中,基态是单重态,激发态才是三重态,我们是希望通过计算激发态来优化< | ||
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- | 选择只计算三重激发态: | ||
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- | {{ : | ||
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- | 选择要优化哪个激发态,n A表示优化Tn态,例如下图表示优化T3态: | ||
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- | {{ : | ||
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- | 因为我们预先并不知道< | ||
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- | {{ : | ||
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- | 保存任务,并提交。 | ||
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- | ====查看优化结果==== | ||
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- | 点击ADF LOGO > Movie 可以查看优化完成之后的结构。 | ||
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- | =====二、先优化T1态,然后优化Tn态(适用于基态为T1的体系)===== | ||
- | 以< | ||
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- | ====优化T1==== | ||
- | 将体系设置为三重态,进行普通的结构优化,这实际上就是在做T1的优化,因为能量最低的三重态就是T1,参考:[[adf: | ||
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- | ==== 优化Tn==== | ||
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- | 基于优化之后的分子结构,计算更高的三重激发态(三重态的高激发态T2、T3、T4……)。 | ||
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- | ===参数设置=== | ||
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- | {{ : | ||
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- | {{ : | ||
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- | {{ : | ||
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- | === 结果查看=== | ||
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- | 计算完成之后,检查该T2激发态是否合理: | ||
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- | 查看*.out文件中电子激发的信息 | ||
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- | {{ : | ||
- | |||
- | 对应的轨道,可以在SCM LOGO > level中分别查看 | ||
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- | {{ : | ||
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- | 优化所需的三重态高激发态(T2,T3,T4……),例如T2(三重态的第二个态)。 | ||
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- | {{ : | ||
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- | {{ : | ||
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- | **注意:如果优化T3,T4……,则将此处设置为2A、3A……即可。此处spin type不需要修改,这是目前版本的一个bug,保留原样即可,不必改为Triplet。** | ||
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- | {{ : | ||
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- | 计算结束,收敛正常(得到5个T,尤其是第二个T最重要): | ||
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- | 查看激发能的变化情况: | ||
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- | {{ : | ||
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- | 最后一个能量,就是优化完成的激发能。 | ||
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- | 优化经历了6步。最后用第6步的结构,重新计算了激发能。 | ||
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- | SCM LOGO > Spectra,显示的就是最后这个几何结构对应的激发能。要注意,T2的总能量应该是该结构的“T1态能量”加上“激发能”,也就是: | ||
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- | “logfile最后显示的Bonding Energy”加上“激发能”。 | ||
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- | 本例中logfile最后显示的Bonding Energy: | ||
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- | {{ : | ||
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- | 因此T2的总能量就是:-7.87621845 eV+3.15671 eV = -4.71950845 eV | ||
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- | 至此完成。如果要考虑旋轨耦合,请参考: | ||
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- | 费米维基:[[adf: | ||
- | |||
- | 费米维基:[[adf: | ||
- | |||
- | 费米维基:[[s-trelative]] | ||
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- | 费米维基:[[adf: |