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wien2k:scf計算

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wien2k:scf計算 [2019/01/26 01:22]
koudai [計算の設定の初期化]
wien2k:scf計算 [2019/01/26 02:00]
koudai [k点数の変更]
Line 149: Line 149:
  
 SCF計算に入る前に、計算の設定の初期化をおこないます。 SCF計算に入る前に、計算の設定の初期化をおこないます。
-ほとんどの場合はデフォルトのままでよいですが、ここではk点数だけを設定しましょう。 +ここではk点数とRKmaxを設定しましょう。 
-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点数やRKmax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これらのユーザー側が設定した量に対して収束しているか確認する必要があります。
  
-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)+なお、RKmaxは波動関数のカットオフを決めます。原子の種類によって必要な大きさが異なるので、選び方は http://susi.theochem.tuwien.ac.at/reg_user/faq/rkmax.html を参照してください。 
 + 
 +ここではk点数を1000に、RKmaxを7.5にしてみましょう。
  
 <code> <code>
-$ init_lapw -b -numk 2000+$ init_lapw -b -numk 1000 -rkmax 7.5
 </code> </code>
  
Line 187: Line 189:
  
 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。 + 
-半導体あればエネルギーギャップがわかります。+  $ grep ":ENE" TiC.scf     # 全エネルギーを確認します。 
 +  $ grep ":FER" TiC.scf     # フェルミ準位を確認します。単位は Ry す。 
 +  $ grep ":GAP" TiC.scf     # エネルギーギャップを確認します。金属の場合は0になります。
  
 これで電子状態が得られましたので、これをもとに状態密度やバンド分散などを計算することになります。 これで電子状態が得られましたので、これをもとに状態密度やバンド分散などを計算することになります。
Line 196: Line 200:
  
 計算の収束を見るために、k点数を変更したいとします。 計算の収束を見るために、k点数を変更したいとします。
-再び init_lapw を走らせると、すべての設定が初期化されますので(今はすべてデフォルトなのでさほど問題ないですが)、k点数だけ変更するために x_lapw kgen を使います。+再び init_lapw を走らせるとての設定が初期化されますので(今はてデフォルトなのでさほど問題ないですが)、k点数だけ変更するために x_lapw kgen を使います。
  
 <code> <code>
Line 217: Line 221:
 case.broydX を削除せずに run_lapw を実行した場合は、60秒後に自動で削除してSCF計算がスタートします(その間にジョブのキャンセルが可能です)。 case.broydX を削除せずに run_lapw を実行した場合は、60秒後に自動で削除してSCF計算がスタートします(その間にジョブのキャンセルが可能です)。
  
 +エネルギーやフェルミ準位(半導体の場合はギャップ)が、k点数に対して収束しているか必ず確認しましょう。
 ====== ジョブの一時停止 ====== ====== ジョブの一時停止 ======
  
Line 226: Line 230:
 </code> </code>
  
 +
 +====== プログラム名について ======
 +
 +プログラム名の最後に _lapw をつけていましたが、これを省略しても良いようになっています。
 +例えば x_lapw は単に x だけでも問題ありません。
wien2k/scf計算.txt · Last modified: 2023/04/23 19:47 by koudai