아비니트
ABINITABINIT는 GNU General Public License에 따라 배포되는 재료 과학을 위한 오픈 소스 프로그램 모음입니다.ABINIT은 분자에서 표면, 고형물에 이르는 물질의 전자적 밀도와 파생 특성을 계산하기 위해 평면파 기반 세트와 유사 전위를 이용하여 밀도 기능 이론을 구현한다.그것은 전 세계 연구자들에 의해 협력적으로 개발된다.[1][2][3][4][5]제한된 ABINIT의 전체 기능 세트에 대한 액세스를 포함하는 웹 기반의 사용이 간편한 그래픽 버전이 나노허브를 통해 무료로 이용 가능하다.
최신 버전 9.6.1은 2021년 10월 4일에 출시되었다.
개요
ABINIT은 평면파 기준 집합으로 확장된 물질에서 전자를 기술하는 콘-샴 방정식을 해결하고 에너지 최소값을 결정하기 위해 자체 정합성이 보장된 공극 그라데이션 방법을 사용하여 밀도 함수 이론을 구현한다.계산 효율은 빠른 푸리에 변환과 [6]핵심 전자를 기술하는 유사 전자를 사용하여 달성된다.표준 규범 보존 유사성 대안으로 프로젝터 증강파 방법을[7] 사용할 수 있다.총 에너지 외에도 기하학적 최적화와 ab initio 분자 역학(initio 분자 역학)이 수행될 수 있도록 힘과 스트레스도 계산한다.ABINIT에서 처리할 수 있는 물질은 절연체, 금속, 모트-허버드 절연체 등 자석 순서가 있는 시스템 등이다.
파생 특성
ABINIT은 물질의 전자적 접지 상태를 계산하는 것 외에도 다음과 같은 응답 기능을 계산하기 위해 밀도 기능 섭동 이론을 구현한다.
- 포논
- 유전체 반응
- 유효 전하 및 IR 발진기 강도 텐서 생성
- 변형률 및 탄성 특성에 대한 반응
- 압전 반응, 라만 단면 반응, 전기 광학 반응을 포함한 비선형 반응.
ABINIT은 또한 다음을 통해 흥분 상태 속성을 계산할 수 있다.
- 시간 경과 밀도 함수 이론
- GW 근사치 및 베테-살피터 방정식을 사용한 다체 섭동 이론.
참고 항목
참조
- ^ X. Gonze; J.-M. Beuken; R. Caracas; F. Detraux; M. Fuchs; G.-M. Rignanese; L. Sindic; M. Verstraete; G. Zerah; F. Jollet; M. Torrent; A. Roy; M. Mikami; P. Ghosez; J.-Y. Raty; D.C. Allan (2002). "First-principles computation of material properties: the ABINIT software project". Computational Materials Science. 25 (3): 478. doi:10.1016/S0927-0256(02)00325-7.
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- ^ Gonze, Xavier; Amadon, Bernard; Antonius, Gabriel; Arnardi, Frédéric; Baguet, Lucas; Beuken, Jean-Michel; Bieder, Jordan; Bottin, Francois; Bouchet, Johann; Bousquet, Eric; Brouwer, Nils; Bruneval, Fabien; Brunin, Guillaume; Cavignac, Théo; Charraud, Jean-Baptiste; Chena, Wei; Côté, Michel; Cottenier, Stefaan; Denier, Jules; Geneste, Grégory; Ghosez, Philippe; Giantomassi, Matteo; Gillet, Yannick; Gingras, Olivier; Hamann, Donald; Hautier, Geoffroy; He, Xu; Helbig, Nicole; Holzwarth, Natalie; Jia, Yongchao; Jollet, François; Lafargue-Dit-Hauret, William; Lejaeghere, Kurt; Marques, Miguel; Martin, Alexandre; Martins, Cyril; Miranda, Henrique; Naccarato, Francesco; Persson, Kristin; Petretto, Guido; Planes, Valentin; Pouillon, Yann; Prokhorenko, Sergei; Ricci, Fabio; Rignanese, Gian-Marco; Romero, Aldo; Schmitt, Michael; Torrent, Marc; van Setten, Michiel; Van Troeye, Benoit; Verstraete, Matthieu; Zérah, Gilles; Zwanziger, Josef (2020). "The Abinit project: Impact, environment and recent developments". Computer Physics Communications. 248: 107042. doi:10.1016/j.cpc.2019.107042.
- ^ S. Goedecker (1997). "Fast Radix 2, 3, 4, and 5 Kernels for Fast Fourier Transformations on Computers with Overlapping Multiply--Add Instructions". SIAM Journal on Scientific Computing. 18 (6): 1605. doi:10.1137/S1064827595281940.
- ^ M. Torrent; F. Jollet; F. Bottin; G. Zérah; X. Gonze (2008). "Implementation of the projector augmented-wave method in the ABINIT code: Application to the study of iron under pressure". Computational Materials Science. 42 (2): 337. doi:10.1016/j.commatsci.2007.07.020.