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许可形式单机
原产地奥地利
介质下载
适用平台windows
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Baders's "atoms-in-molecule" concept
total energy, forces, equilibrium geometries, structure optimization, elastic constants, molecular dynamics
Phonons, with an interface to K.Parlinski's PHONON or A. Togos Phonopy program
Wien2k 密度泛函理论计算固体的电子结构软件
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立程序,通过C-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,也可以输入的短命令来运行。
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)
Features and Calculated Properties
LDA, GGA, meta-GGA (libxc interface), LDA+U and EECE, orbital polarization, Hybrid-DFT
centro- or non-centrosymmetric cells (mode), all 230 spacegroups built in
spin-polarization (ferro- or antiferromagnetic structures), spin-orbit coupling
sequential mode, k-parallel mode (without MPI, slow network with common NFS), massively parallel MPI mode (shared memory or Infiniband)
Energy bands and density of states
electron densities and spin densities, x-ray structure factors, potentials, STM and AFM simulations
Baders's "atoms-in-molecule" concept
total energy, forces, equilibrium geometries, structure optimization, elastic constants, molecular dynamics
Phonons, with an interface to K.Parlinski's PHONON or A. Togos Phonopy program
electric field gradients, isomer shifts, hyperfine fields, NMR chemical shifts, NMR Knight shifts
x-ray emission and absorption spectra, electron energy loss spectra
optical properties
fermi surfaces
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
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
A description of this method to linearize Slater's old APW method (i.e. the LAPW formalism) and further programming hints are found in many references: Andersen 73, 75, Koelling 72, Koelling and Arbman 75, Wimmer et al. 81, Weinert 81, Weinert et al. 82, Blaha and Schwarz 83, Blaha et al. 85, Wei et al. 85, Mattheiss and Hamann 86, Jansen and Freeman 84, Schwarz and Blaha 96). An excellent book by D. Singh (Singh 94) describes all the details of the LAPW method and is highly recommended to the interested reader. Here only the basic ideas are summarized; details are left to those references.
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