产品描述


Wien2k包含很多Frotran90独立程序,通过C-shell脚本连接到一起。您不仅可以在任何www-浏览器和w2web界面上运行Wien2k,也可以输入专门的短命令来运行。
wien2k免费下载
主要功能
定义结构(CIF文件导入、空间组支持、对称性检测)
初始化(半自动引导输入生成)
运行scf-cycle(同时或不同时优化原子位置)
计算一些参数(w2web中的Guided Tasks)
编写出版物(w2web中不支持,需要自己编写)
wien2k免费下载
The program package WIEN2k allows to perform electronic structure calculations of solids using density functional theory (DFT). It is based on the full-potential (linearized) augmented plane-wave ((L)APW) + local orbitals (lo) method, one among the most accurate schemes for band structure calculations. WIEN2k is an all-electron scheme including relativistic effects and has many features. It has been licensed by more than 3000 user groups and has about 12000 citations on Google scholar (Blaha WIEN2k).
计算参数
能力带和态密度
电子密度和自旋密度、x射线结构因子
Baders的分子中的原子概念
总能量、力、平衡几何构型、结构优化、分子动力学
K.Parlinski's PHONON的接口Phonons
电场梯度、同质异能位移、**精细场
自旋较化(铁磁或反铁磁结构),自旋轨道耦合
x射线发射和吸收光谱,电子能谱
光学性质
费米表面
LDA, GGA, meta-GGA, LDA+U,轨道较化
中心和非中心对称的细胞,内置230个空间群
Wien2k使用密度泛函理论计算固体的电子结构。它基于键结构计算较准确的方案——完全势能(线性)增广平面波((L)APW)+局域轨道(lo)方法。在密度泛函中可以使用局域(自旋)密度近似(LDA)或广义梯度近似(GGA)。它已被近3000个用户组授权,在Google scholar上有大约12000个引用。
计算参数
Ÿ 能力带和态密度
Ÿ 电子密度和自旋密度、x射线结构因子
Ÿ Baders的分子中的原子概念
Ÿ 总能量、力、平衡几何构型、结构优化、分子动力学
Ÿ K.Parlinski's PHONON的接口Phonons
Ÿ 电场梯度、同质异能位移、**精细场
Ÿ 自旋较化(铁磁或反铁磁结构),自旋轨道耦合
Ÿ x射线发射和吸收光谱,电子能谱
Ÿ 光学性质
Ÿ 费米表面
Ÿ LDA, GGA, meta-GGA, LDA+U,轨道较化
Ÿ 中心和非中心对称的细胞,内置230个空间群
Wien2k使用密度泛函理论计算固体的电子结构。它基于键结构计算较准确的方案——完全势能(线性)增广平面波((L)APW)+局域轨道(lo)方法。在密度泛函中可以使用局域(自旋)密度近似(LDA)或广义梯度近似(GGA)。它已被近3000个用户组授权,在Google scholar上有大约12000个引用。


Wien2k包含很多Frotran90独立程序,通过C-shell脚本连接到一起。您不仅可以在任何www-浏览器和w2web界面上运行Wien2k,也可以输入专门的短命令来运行。


主要功能
Ÿ 定义结构(CIF文件导入、空间组支持、对称性检测)
Ÿ 初始化(半自动引导输入生成)
Ÿ 运行scf-cycle(同时或不同时优化原子位置)
Ÿ 计算一些参数(w2web中的Guided Tasks)
Ÿ 编写出版物(w2web中不支持,需要自己编写)
Wien2k使用密度泛函理论计算固体的电子结构。它基于键结构计算较准确的方案——完全势能(线性)增广平面波((L)APW)+局域轨道(lo)方法。在密度泛函中可以使用局域(自旋)密度近似(LDA)或广义梯度近似(GGA)。它已被近3000个用户组授权,在Google scholar上有大约12000个引用。



Wien2k包含很多Frotran90独立程序,通过C-shell脚本连接到一起。您不仅可以在任何www-浏览器和w2web界面上运行Wien2k,也可以输入专门的短命令来运行。


主要功能
Ÿ 定义结构(CIF文件导入、空间组支持、对称性检测)
Ÿ 初始化(半自动引导输入生成)
Ÿ 运行scf-cycle(同时或不同时优化原子位置)
Ÿ 计算一些参数(w2web中的Guided Tasks)
Ÿ 编写出版物(w2web中不支持,需要自己编写)


计算参数
Ÿ 能力带和态密度
Ÿ 电子密度和自旋密度、x射线结构因子
Ÿ Baders的分子中的原子概念
Ÿ 总能量、力、平衡几何构型、结构优化、分子动力学
Ÿ K.Parlinski's PHONON的接口Phonons
Ÿ 电场梯度、同质异能位移、**精细场
Ÿ 自旋较化(铁磁或反铁磁结构),自旋轨道耦合
Ÿ x射线发射和吸收光谱,电子能谱
Ÿ 光学性质
Ÿ 费米表面
Ÿ LDA, GGA, meta-GGA, LDA+U,轨道较化
Ÿ 中心和非中心对称的细胞,内置230个空间群
Wien2k使用密度泛函理论计算固体的电子结构。它基于键结构计算较准确的方案——完全势能(线性)增广平面波((L)APW)+局域轨道(lo)方法。在密度泛函中可以使用局域(自旋)密度近似(LDA)或广义梯度近似(GGA)。它已被近3000个用户组授权,在Google scholar上有大约12000个引用。
wien2k是用密度泛函理论计算固体的电子结构。它基于键结构计算较准确的方案——完全势能(线性)增广平面波((L)APW)+局域轨道(lo)方法。在密度泛函中可以使用局域(自旋)密度近似(LDA)或广义梯度近似(GGA)。WIEN 2000使用全电子方案,包含相对论影响。
X射线结构因子,Baders的“分子中的原子”概念,总能量,力,平衡结构,结构优化,分子动力学,电场梯度,异构体位移,**精细场,自旋较化(铁磁性和反铁磁性结构),自旋-轨道耦合,X射线发射和吸收谱,电子能量损失谱计算固体的光学特性费米表面LDA,GGA,meta-GGA,LDA+U,轨道较化中心对称和非中心对称晶格,内置230个空间群图形用户界面和用户指南友好的用户环境W2web (WIEN to WEB)可以很*的产生和修改输入文件。它还能帮助用户执行各种任务(如电子密度,态密度,等)。
Wien2k使用密度泛函理论计算固体的电子结构。它基于键结构计算较准确的方案——完全势能(线性)增广平面波((L)APW)+局域轨道(lo)方法。在密度泛函中可以使用局域(自旋)密度近似(LDA)或广义梯度近似(GGA)。它已被近3000个用户组授权,在Google scholar上有大约12000个引用。



Wien2k包含很多Frotran90独立程序,通过C-shell脚本连接到一起。您不仅可以在任何浏览器和w2web界面上运行Wien2k,也可以输入专门的短命令来运行。


系统要求
The program is written in FORTRAN90 and runs under Unix on practically all platforms (Linux-PCs, IBM RS6000, HP, SGI, COMPAC-alpha, SUNs).
The most efficient platform changes rapidly with time, although we expect that the best price/performance ratio will also in future be some Linux PC based on an Intel architecture (for current benchmark tests click here ). Install the Intel ifort compiler + Intels mkl-libarary (there is a free non-commercial version or the goto-blas .
It requires at least 128 MB memory for small systems (to about 10 atoms per unit cell) or more for larger systems. At present we recommend a multicore CPU with 1-2GB memory / core and twice as much swap space (don't forget to configure the latter!). We have treated systems up to 100 atoms per unit cell on workstations with large memory (1-2 GB) and with more than 1000 atoms/cell on clusters with 64 - 1024 cores and fast network. 1 GB (or 10-1000GB for large cases) of disk space is required.
k-point parallelization is possible and highly efficient on a cluster of PCs (Gbit network is enough), provided a common NFS-file system is available and login (rsh or ssh) is configured properly.
A fine grain parallelization for a single k-point is also available. It requires fast communication (shared memory or fast networks (Infiniband), Gb Ethernet is not really sufficient), MPI, FFTW and Scalapack.
In order to use all options (including the graphical user interface or XCRYSDEN) the following public domain packages must be installed on your system: ghostview (+png support), gnuplot (+png support), acroread (or similar),(Netscape), Perl.
-/gjiiih/-

http://turntech8843.b2b168.com

产品推荐