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两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版上一修订版两侧同时换到之后的修订记录 | ||
adf:densityatneuc [2019/12/04 20:16] – [影响该计算精度的因素] liu.jun | adf:densityatneuc [2019/12/04 22:38] – liu.jun | ||
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====== 如何计算原子核处电子密度、穆斯堡尔谱====== | ====== 如何计算原子核处电子密度、穆斯堡尔谱====== | ||
+ | 本文采用AMS2019.301完成计算。 | ||
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ADF采用Slater基组,能够很好地描述电子在原子核附近的渐进行为。而Gaussian基组则不能很好的描述。至少,原子核处电子波函数一阶导数是不连续的,Gaussian基组得到的电子波函数一阶导数是连续的。 | ADF采用Slater基组,能够很好地描述电子在原子核附近的渐进行为。而Gaussian基组则不能很好的描述。至少,原子核处电子波函数一阶导数是不连续的,Gaussian基组得到的电子波函数一阶导数是连续的。 | ||
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- 原子核模型有点电荷模型和Gaussian型两种,对结果有影响,但一般不影响定性的大小关系,在Details > Relativity > Nuclear model里面可以设置; | - 原子核模型有点电荷模型和Gaussian型两种,对结果有影响,但一般不影响定性的大小关系,在Details > Relativity > Nuclear model里面可以设置; | ||
- 是否采用相对论方法Scalar或者Spin-Orbit也有影响,后者更精确; | - 是否采用相对论方法Scalar或者Spin-Orbit也有影响,后者更精确; | ||
- | - Details > Relativity中FormulismZORA也可以修改为X2C,一般而言后者更精确,X2C效率和精度均高于ZORA。 | + | - Details > Relativity |
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+ | AMS软件提供**免费试用**(一般为一个月),试用申请方式参见**:[[adf: |