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adf:mosbauer

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adf:mosbauer [2016/10/01 21:47] – [如何计算原子核处的电子密度(待续)] liu.junadf:mosbauer [2020/11/30 15:02] – [参数设置] liu.jun
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-====== 如何计算原子核处的电子密度======+====== 如何计算原子核处的电子密度、静电势、穆斯堡尔谱======
  
-周期性体系的原子核处电子密度,可以用来计算Mössbauer谱。BAND使用STO基组与数值基组,精度、可信度高于GTO和平面波基组。计算方法:+周期性体系的原子核处电子密度,可以用来计算Mössbauer谱。BAND使用STO基组与数值基组,精度、可信度高于GTO和平面波基组。
  
-在Properties > At nuclei勾选:+=====参数设置=====
  
-Vxc[rho(fit)]:在out文件中显示原子核处的交换相关势,但该势函数是由拟合出来的电子密度计算得到的。拟合电子密度是为了减小计算库伦积分的计算量,使用STO函数者球谐函数来拟合出真实的电子密度,虽有误差,但几乎可忽略; +  * Frozen Core务必选择None 
-rho(fit):在out文件中显示原子核处的电子密度,但该电子密度是拟合电子密度; +  * Relativity选择ScalarSpin-Orbit 
-rho(scf):在out文件中显示原子核处的电子密度,该电子密度是SCF计算得到的精确电子密度; +  * Numerical Quality选择Good 
-V(coulomb/scf):在out文件中显示原子核处的静电势,该静电势由SCF自洽迭代的电子密度精确地得到; +  * Details - Numerical Quality - K-Space选择Very Good或Excellent
-rho(demormation/fit):在out文件中显示原子核处的形变电子密度,也就是由片段形成晶体的过程中,原子核处的电子密度变化量。该密度是拟合出来的电子密度; +
-rho(demormation/scf):在out文件中显示原子核处的形变电子密度,也就是由片段形成晶体的过程中,原子核处的电子密度变化量。该密度是SCF计算得到的精确电子密度;+
  
-计算完毕之后,搜索:Properties at Nuclei,可以显示这些计算结果。例如:+其他非必要选项参考[[adf:singlepoint_band]]即可。在Properties > At nuclei勾选: 
 + 
 +  * Vxc[rho(fit)]:在out文件中显示原子核处的交换相关势,但该势函数是由拟合出来的电子密度计算得到的。拟合电子密度是为了减小计算库伦积分的计算量,使用STO函数或者球谐函数来拟合出真实的电子密度,虽有误差,但几乎可忽略; 
 +  * rho(fit):在out文件中显示原子核处的电子密度,但该电子密度是拟合电子密度; 
 +  * rho(scf):在out文件中显示原子核处的电子密度,该电子密度是SCF计算得到的精确电子密度; 
 +  * V(coulomb/scf):在out文件中显示原子核处的静电势,该静电势由SCF自洽迭代的电子密度精确地得到; 
 +  * rho(demormation/fit):在out文件中显示原子核处的形变电子密度,也就是由片段形成晶体的过程中,原子核处的电子密度变化量。该密度是拟合出来的电子密度; 
 +  * rho(demormation/scf):在out文件中显示原子核处的形变电子密度,也就是由片段形成晶体的过程中,原子核处的电子密度变化量。该密度是SCF计算得到的精确电子密度; 
 + 
 +=====结果查看===== 
 +计算完毕之后,搜索:Properties at Nuclei,可以显示这些计算结果。例如下图是计算原子核电子密度的结果
  
 {{ :adf:electrondensityatnulcei02.png?500 |}} {{ :adf:electrondensityatnulcei02.png?500 |}}
adf/mosbauer.txt · 最后更改: 2024/02/21 21:47 由 liu.jun

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