Vienna Ab initio Simulation Package提供基于第一性原理的原子尺度材料建模。旨在为用户提供完整的功能,旨在进行电子结构计算和量子力学、分子动力学模拟操作,完整的功能,简单的方法,准确的计算,精确测量,先进的技术和方法。有效快速计算出力和应力,并用于在原子的瞬时平面上放松原子。
软件功能
1、泛 函
LDA、GGAs、metaGGAs(LDA、GGAs、metaGGAs)
Hartree-Fock、Hartree-Fock/DFT 混合动力车
2、结构松弛
使用共轭梯度、准牛顿或阻尼分子动力学进行弛豫
微移松紧带方法(过渡状态搜索)
攀爬二聚体法(过渡态搜索)
3、分子动力学
Born-Oppenheimer分子动力学
接口固定
缓慢增长的方法
动态机器学习力场
4、磁性
共线和非共线
自旋轨道耦合
受约束磁矩方法
5、格林函数方法
GW准粒子
RPA 中的 ACFDT 总能量
6、多体微扰理论
二阶Møller-Plesset微扰理论
7、一阶导数
DFT、Hartree-Fock 和混合泛函的力和应力张量
8、对离子位移的线性响应
声
弹性常数(包括离子贡献)
内部应变张量
9、对电场的线性响应
静态介电性能
天生有效电荷张量
压电张量(包括离子贡献)
10、光学特性
独立粒子近似中的频率依赖介电张量
RPA 和 TD-DFT 中的频率相关张量
TD-DFT 和 TD-Hartree-Fock 的 Cassida 方程
11、浆果阶段
宏观偏振
有限电场
软件特色
1、动力学与休止:奥本海默分子动力学、休止利用共轭梯度、覆盖分子动力学、爬升调光法(过渡模式搜索)
2、对电场的线性响应:静态介电特性、压电张量(包括离子)
3、光学特性:独立粒子近似中的频率依赖性介电降解,RPA和TD-DFT中的频率依赖性张量,TD-DFT和TD-Hartree-Fock的Cassida方程
4、磁性:有限磁矩方法
5、离子对流的线性响应:弹性常数(包括离子)、内应力张量
6、切割步骤:宏观极化和有限电场
闪电小编说明:
用于原子尺度材料建模,例如电子结构计算和量子力学分子动力学,基于第一性原理。VASP 计算多体薛定谔方程的近似解,可以在密度泛函理论 (DFT) 中求解 Kohn-Sham 方程,也可以在 Hartree-Fock (HF) 近似中求解 Roothaan 方程。还实现了将Hartree-Fock方法与密度泛函理论混合在一起的混合泛函。此外,格林函数方法(GW准粒子和ACFDT-RPA)和多体微扰理论(二阶Møller-Plesset)在VASP中可用。在VASP中,中心量(如单电子轨道、电子电荷密度和局部势)以平面波基集表示。电子和离子之间的相互作用是使用范数守恒或超软赝势或投影仪增强波方法描述的。为了确定电子基态,VASP利用了高效的迭代矩阵对角化技术,例如具有迭代子空间直接反演的残差最小化方法(RMM-DIIS)或块Davidson算法。这些与高效的 Broyden 和 Pulay 密度混合方案相结合,以加快自一致性循环。
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