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wien2k:scf計算 [2018/07/15 21:40] koudai |
wien2k:scf計算 [2019/01/26 01:20] koudai [SCF計算の実行] |
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k点数を増やせば計算の精度はあがりますが、計算時間もかかるようになります。 | k点数を増やせば計算の精度はあがりますが、計算時間もかかるようになります。 | ||
最終的にほしい物理量がk点数に対して収束しているか、確認する必要があります。 | 最終的にほしい物理量がk点数に対して収束しているか、確認する必要があります。 | ||
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+ | ここではk点数を1000にしてみましょう(ちなみにデフォルトも1000です)。 | ||
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====== SCF計算の実行 ====== | ====== SCF計算の実行 ====== | ||
- | これで準備が整いましたので、計算を実行します。 | + | これで準備が整いましたので計算を実行します。 |
- | プログラムrun_lapwを使用します。 | + | run_lapw を使用します。 |
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- | ここでオプション-ecはエネルギーの収束で、オプション-ccは電荷の収束です。 | + | ここでオプション -ec はエネルギーの収束で、オプション -cc は電荷の収束です。 |
デフォルトはエネルギーの収束しか見ませんが、電荷の収束も見ておいたほうが無難です。 | デフォルトはエネルギーの収束しか見ませんが、電荷の収束も見ておいたほうが無難です。 | ||
- | また、オプション-iで最大何回までSCF計算を行うかを指定できます。 | + | また、オプション -i で最大何回までSCF計算を行うかを指定できます。 |
他のオプションはオプション-hで確認できます。 | 他のオプションはオプション-hで確認できます。 | ||
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- | 実行後、いろいろなファイルができますが、計算の経過や重要な情報はTiC.scfで確認できます。 | + | 実行後、いろいろなファイルができますが、計算の経過や重要な情報は TiC.scf で確認できます。 |
今回は金属なのでフェルミエネルギーが出力されています。 | 今回は金属なのでフェルミエネルギーが出力されています。 | ||
半導体であればエネルギーギャップがわかります。 | 半導体であればエネルギーギャップがわかります。 |