摘要:
前一篇教程中我的得到了计算金属铝的GW屏蔽效应文件,我们直接使用前面的输出文件 cp tgw2_1o_DS2_WFK tgw2_3i_WFK cp tgw2_2o_SCR tgw2_3i_SCR 在铝的点上计算 GW 准粒子能量与在硅中计算准粒子能量没有区别。然而,费米能级的确定提出了一个全新的问题 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:37
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在前一篇教程中,我们计算了金属铝在\(\Gamma\)点的KS能带能量,并通过一个简单的运算得到了占据能带宽度。发现与实验的结果还是有点差距的。 那么本教程便使用GW近似,得到上述模型的屏蔽效应文件。 cp tgw2_1o_DS2_WFK tgw2_2i_WFK 输入文件中有几个变量我们不熟悉, # 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:35
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在 tgw1_?.abi 系列教程中,我们研究了非金属Si在\(\Gamma\)点的GW修正的KS能谱,那么对于金属呢?本系列教程将解决这个问题。 本系列教程旨在展示如何在金属情况下,在GW近似中获得对DFT Kohn-Sham特征值的自能修正,而不使用等离子体极点模型。本教程将计算Lv的带宽和费米 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:27
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前两篇文章中我们通过对nband和ecuteps两个参数的收敛进行测试,得到了比较令人满意的参数值。本篇文章中我们尝试对一个实际的问题进行计算:计算块状硅中\(\Gamma\)点直接带隙的GW修正。 打开 tgw1_6.abi 文件,并且注释掉 ngkpt 2 2 2 # Density of k 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:24
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本教程我们进行介电矩阵能量截断的收敛测试。 阅读输入文件 ndtset 12 udtset 6 2 # Calculation of the screening (epsilon^-1 matrix) optdriver?1 3 nband?1 100 # Convergence with resp 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:16
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前一个教程中我们只是在自能计算中进行了nband收敛测试,但是屏蔽效应的收敛测试还没有完成。所以本教程我们需要进行一个双循环收敛测试,分别是对屏蔽效应和自能计算。 首先阅读一下输入文件 ndtset 10 udtset 5 2 # Convergence with respect to the nu 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:12
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本篇文章我们来检查一下带隙宽度相对于能带数量的收敛程度。 首先需要将前一个教程中生成的WFK和SCR文件复制为新名字 cp tgw1_2o_DS2_WFK tgw1_3o_DS2_WFK cp tgw1_2o_DS3_SCR tgw1_3o_DS3_SCR 然后运行程序 abinit tgw1_3. 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:10
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在前一个教程中,我们初步了解了ks能带计算中的GW修正,然而众多的参数需要我们逐一去进行收敛分析。因此从本教程开始我们开始进行收敛测试,由于在前面四个基础教程中我们已经学习过收敛测试,因此后面的内容比较简单,重点在于理解物理图像和增加一些收敛测试的经验。 首先先准备收敛性研究:Kohn-Sham结构 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:07
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在前期,我们简单的学习过了abinit软件官方教程中的四个基本案例,也就是tbase系列教程。在前面的基础教程中,我们曾计算过硅晶体的能带结构(实际上是 Kohn-Sham 能带结构), 为什么在之前的文章中我们特意强调这里是 Kohn-Sham 能带结构,而不是真实的能带结构呢?原因是截止到目前我 阅读全文
posted @ 2026-04-18 18:02
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之前我们研究了固定温度展宽,k点的收敛测试。现在我们进行k点数量和温度展宽的双重收敛性分析。 # Crystalline aluminum : computation of the total energy # # Convergence with respect to k points ndtse 阅读全文
posted @ 2026-04-18 17:39
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