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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:socmatrix [2019/02/17 15:51] – [查看结果] liu.jun | adf:socmatrix [2020/11/12 15:47] – [进行自旋-轨道耦合矩阵元的计算] liu.jun | ||
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行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
**前言:** | **前言:** | ||
行 7: | 行 7: | ||
有时候我们需要关心某个特定几何结构下(例如研究$S_i$态到$T_j$的窜跃,则采用$S_i$态结构优化之后的结构),$S_i$态与$T_j$态之间自旋轨道耦合。用算符来表示即:< | 有时候我们需要关心某个特定几何结构下(例如研究$S_i$态到$T_j$的窜跃,则采用$S_i$态结构优化之后的结构),$S_i$态与$T_j$态之间自旋轨道耦合。用算符来表示即:< | ||
+ | <color blue> | ||
**步骤:** | **步骤:** | ||
- | **此处以< | + | **此处以< |
=====优化分子结构===== | =====优化分子结构===== | ||
根据用户关心的分子状态,可能是基态的结构,参考:[[adf: | 根据用户关心的分子状态,可能是基态的结构,参考:[[adf: | ||
行 29: | 行 30: | ||
注意: | 注意: | ||
* 这里Numerical quality实际上设置为Normal也可以,计算量会小好几倍,但对结果几乎没有影响。 | * 这里Numerical quality实际上设置为Normal也可以,计算量会小好几倍,但对结果几乎没有影响。 | ||
- | * 基组、泛函、冻芯的设置,参考:[[adf: | + | * 基组、泛函、冻芯的设置,参考:[[adf: |
* 不同泛函对SOCME的值几乎没有影响 | * 不同泛函对SOCME的值几乎没有影响 | ||
* 数值精度Normal或者Good对SOCME的值也几乎没有影响,但Good比Normal计算量大好几倍 | * 数值精度Normal或者Good对SOCME的值也几乎没有影响,但Good比Normal计算量大好几倍 | ||
行 39: | 行 40: | ||
* Number of Excitations指需要计算多少个激发态,例如这里设置为40,将会计算40个单重激发态加40个三重态,而考虑自旋轨道耦合之后,三重态的简并将消除,从而每个三重态将劈裂为三个能量不相等的态,从而得到总共40+40*3=160个激发态 | * Number of Excitations指需要计算多少个激发态,例如这里设置为40,将会计算40个单重激发态加40个三重态,而考虑自旋轨道耦合之后,三重态的简并将消除,从而每个三重态将劈裂为三个能量不相等的态,从而得到总共40+40*3=160个激发态 | ||
* 勾选Spin-Orbit Coupling Matrix将会SOCME打印出来 | * 勾选Spin-Orbit Coupling Matrix将会SOCME打印出来 | ||
+ | * 如果关心s0与其他激发态之间的SOCME,可以在Details - userinput中写入GSCORR关键词之后,保存并运行任务。 | ||
保存任务并运行。 | 保存任务并运行。 | ||
行 104: | 行 106: | ||
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+ | 文献中,计算系间窜跃速率的公式中,使用的$|V_{soc}|^2$=|//< | ||
+ | ====$S_O$与其他态之间的SOCME呢?==== | ||
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+ | 这种情况,并没有将$S_0$考虑进去。如果要计算$S_0$与其他态之间的SOCME,可以在Input - Details - User Input输入: | ||
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+ | GSCORR | ||
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+ | 输出文件的SOC列表中就会包含基态。如果体系有对称性,最好将对称性取消(Details - Symmetry - Symbol : NOSYM),否则结果中不列出该数据。 | ||
+ | =====辐射速率常数===== | ||
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+ | 某个辐射的速率常数k,就是该激发态的寿命τ(即上文中tau)的倒数。 | ||
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+ | // | ||
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+ | 文献重现,参考:https:// | ||
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+ | <color blue> | ||
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+ | τ< | ||
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