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wien2k:電場勾配

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wien2k:電場勾配 [2020/03/28 15:38]
koudai [主軸回転]
wien2k:電場勾配 [2020/03/31 20:51]
koudai [注意]
Line 3: Line 3:
   * WIEN2kではSCF計算の際に、NQR周波数を求めるのに使われる電場勾配 (EFG) の計算も同時に行ってくれます。   * WIEN2kではSCF計算の際に、NQR周波数を求めるのに使われる電場勾配 (EFG) の計算も同時に行ってくれます。
  
-====== 注意 ====== 
  
-  * 収束は非常に遅い<code+====== 例:CaGa4 ====== 
-$ grep ":EFG001:" case.scf</code>で必ず収束を確認してください。 + 
-  * 収束してないうでしたらrun_lapwでオプション-ccを使って、電荷の収束をより厳しい条件で再計算してください。 +以下論文の結晶構造から作成しました。 
-  * また、k点数しても収束が遅いので必ずk点数を変化させて収束を確認してください + 
-  * 周辺原子位置に敏感な量ですので、構造最適化を行った後に計算することおすすめします+  * https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022508889901719 
 + 
 +<file - CaGa4.struct
 +blebleble                                                                        
 +CXZ LATTICE,NONEQUIV.ATOMS     12 C2/m     
 +MODE OF CALC=RELA unit=bohr 
 + 11.680586 11.559833 11.584210 90.000000 90.000000118.942000 
 +ATOM  -1X=0.00000000 Y=0.00000000 Z=0.00000000 
 +          MULT= 1          ISPLIT=15 
 +Ca         NPT=  781  R0=.000050000 RMT= 2.50000     Z 20.00000 
 +LOCAL ROT MATRIX:    1.0000000 0.0000000 0.0000000 
 +                     0.0000000 1.0000000 0.0000000 
 +                     0.0000000 0.0000000 1.0000000 
 +ATOM  -2: X=0.40503000 Y=0.76923000 Z=0.00000000 
 +          MULT= 2          ISPLIT=15 
 +      -2: X=0.59497000 Y=0.23077000 Z=0.00000000 
 +Ga         NPT=  781  R0=.000050000 RMT= 2.33        Z:  31.00000 
 +LOCAL ROT MATRIX:    1.0000000 0.0000000 0.0000000 
 +                     0.0000000 1.0000000 0.0000000 
 +                     0.0000000 0.0000000 1.0000000 
 +ATOM  -3: X=0.00000000 Y=0.50000000 Z=0.23283000 
 +          MULT= 2          ISPLIT=15 
 +      -3: X=0.00000000 Y=0.50000000 Z=0.76717000 
 +Ga         NPT=  781  R0=.000050000 RMT= 2.33        Z:  31.00000 
 +LOCAL ROT MATRIX:    1.0000000 0.0000000 0.0000000 
 +                     0.0000000 1.0000000 0.0000000 
 +                     0.0000000 0.0000000 1.0000000 
 +        NUMBER OF SYMMETRY OPERATIONS 
 +</file
 + 
 +この物質のWIEN2kにるNQRの研究は以下の論文の5.1節が参考になります 
 + 
 +  * https://d-nb.info/1007751142/34 
 + 
 + 
 +電荷の収束を厳しにして、通常SCF計算を実行します 
 + 
 +<code> 
 +$ init_lapw -b -numk 1000 -rkmax 7.5 
 +$ run_lapw -ec 0.00001 -cc 0.00001 -i 100 -p 
 +</code>
  
 ====== 電場勾配 ====== ====== 電場勾配 ======
  
-case.scf0 を開いてください。+SCF計算が終了したら case.scf0 を開いてください。
 以下はCaGa4の例です。 以下はCaGa4の例です。
  
Line 35: Line 74:
 :ETA001:                         ASYMM. ETA =     0.09099 :ETA001:                         ASYMM. ETA =     0.09099
 </file> </file>
-がEFG計算の結果です。+1番目(今の例ではCa)の原子のEFG計算の結果です。
  
 ===== 電場勾配 ===== ===== 電場勾配 =====
Line 84: Line 123:
                                         0.0000  0.0000  1.0000                                         0.0000  0.0000  1.0000
  
-主軸回転後の向きベクトルです。+主軸回転後の軸の向きです。
 主軸回転後のz軸の方向(主軸方向)は (0.6989, 1, 0) 、y軸の方向は(0,0,1)、x軸の方向は (1, -0.6989, 0) です。 主軸回転後のz軸の方向(主軸方向)は (0.6989, 1, 0) 、y軸の方向は(0,0,1)、x軸の方向は (1, -0.6989, 0) です。
  
Line 93: Line 132:
  
 非対称パラメータ $\eta = \frac{V_{xx} - V_{yy}}{V_{zz}}$ の値です。 非対称パラメータ $\eta = \frac{V_{xx} - V_{yy}}{V_{zz}}$ の値です。
 +
 +
 +====== 注意 ======
 +
 +  * SCF計算の各ステップでの電場勾配の値は<code>
 +$ grep ":EFG001:" case.scf</code>で確認できます。
 +  * 収束が十分でないようでしたら、電荷の収束条件をより厳しくして再計算してください。
 +  * k点数に対しても収束が遅いので、必ずk点数に関する収束も確認してください
 +  * 周辺の原子位置に敏感な量ですので、実験と合わないときは構造最適化を行って計算してみるのもありです。
 +
wien2k/電場勾配.txt · Last modified: 2021/06/27 22:04 (external edit)