ABINIT

ABINIT

Informasjon
Siste versjon 8.10.3
Innskudd github.com/abinit/abinit
Tillatelse GNU General Public License
Nettsted www.abinit.org

ABINIT er en utgitt, åpen kildekode, gratis lisensiert programvare som brukes til materialvitenskapelig forskning . Den distribueres under GNU General Public License . Den ble utviklet i samarbeid av forskere over hele verden med start i 2002. ABINIT implementerer digitalt Density Functional Theory (DFT) digitalt , ved hjelp av en base av planbølger og pseudopotensialer , for å beregne elektrontettheten og relaterte egenskaper til flere typer materialer som f.eks. molekyler, overflater og faste stoffer.

En brukervennlig grafisk versjon, som gir tilgang til en begrenset mengde ABINITs funksjonalitet, er tilgjengelig gratis på nanoHUB.

Oversikt

ABINIT implementerer DFT ved å løse Kohn-Sham-ligningene som beskriver oppførselen til elektroner i et materiale. Denne oppløsningen gjøres i en plan bølgebase, og koden bruker den selvsammenhengende konjugatgradientmetoden for å bestemme minimumsenergipunktet. God beregningseffektivitet oppnås ved å bruke raske Fourier-transformasjoner og pseudopotensialer for å beskrive kjerneelektroner. Som et alternativ til standard pseudopotensialer kan projektoren augmented-wave (PAW) -metoden brukes. I tillegg til den totale energien beregnes også kreftene samt spenningstensorene. Dette gjør det mulig å utføre strukturelle og molekylære dynamikkoptimaliseringer fra starten. Materialer som ABINIT kan behandle inkluderer isolatorer, metaller og materialer med magnetisk rekkefølge, for eksempel Mott-Hubard-isolatorer .

Relaterte egenskaper

I tillegg til å bestemme den elektroniske tilstanden til materialer, kan ABINIT bruke DFT til å beregne responsfunksjoner, inkludert:

ABINIT kan også beregne egenskapene til tilstander som er begeistret av:

Referanser

  1. "  https://www.abinit.org/package/8.10.3  " (Tilgang 10. juli 2019 )
  2. 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, og DC Allan, Comput. Mast. Vitenskap 25 , 478 (2002)
  3. X. Gonze, G.-M. Rignanese, M. Verstraete, J.-M. Beuken, Y. Pouillon, R. Caracas, F. Jollet, M. Torrent, G. Zerah, M. Mikami, Ph. Ghosez, M. Veithen, J.-Y. Raty, V. Olevano, F. Bruneval, L. Reining, RW Godby, G. Onida, DR Hamann, and DC Allan, Z. Kristallogr. 220 , 558 (2005)
  4. X. Gonze, B. Amadon, P.-M. Anglade, J.-M. Beuken, F. Bottin, P. Boulanger, F. Bruneval, D. Caliste, R. Caracas, M. Côté, T. Deutsch, L. Genovese, Ph. Ghosez, M. Giantomassi, S Goedecker, DR Hamann, P. Hermet, F. Jollet, G. Jomard, S. Leroux, M. Mancini, S. Mazevet, MJT Oliveira, G. Onida, Y. Pouillon, T. Rangel, G.-M. Rignanese, D. Sangalli, R. Shaltaf, M. Torrent, MJ Verstraete, G. Zerah og JW Zwanziger, Comp. Phys. Felles. 180 , 2582 (2009)
  5. S. Goedecker, SIAM J. Sci. Beregn. 18 , 1605 (1997)
  6. M. Torrent, F. Jollet, F. Bottin, G. Zérah, og X. Gonze, Comp. Mater. Sci. 42 , 337 (2008)

Eksterne linker