QE可以做什么



地面计算:

  • 自我一致的总能量,力量,应力,kohn-shamborbal;
  • 可分离的标准节省和超超声(范德比尔特)伪电位,爪子(投影机增强波);
  • 许多交换相关功能:从LDA到通用梯度校正(PW91,PBE,B88-P86,BLYP)到META-GGA,精确的交换(HF)和混合功能(PBE0,B3LYP,HSE);
  • VDW更正:Grimme的D2和D3,TKatchenko-Scheffler,XDM(Exchange-Hole Dipole Slime),非本地VDW功能(VDW-DF);
  • 哈伯德U(DFT + U);
  • 浆果的相位化;
  • 非可口磁性,旋转轨道耦合。

结构优化,分子动力学,潜在能源表面:

  • GDIIS与Quasi-Newton BFGS预处理;
  • 阻尼动力学;
  • 汽车 - 帕尔诺列洛分子动力学(CP包);
  • 出生 - oppenHeimer分子动力学(PWSCF包):
  • 闪烁的弹性带(NEB)方法;
  • Meta-Dynamics,使用羽毛插入。

电化学和特殊边界条件:

  • 有效的筛选介质(ESM)方法;
  • 环境效应与环境插入

响应属性(密度 - 功能扰动理论):

  • 任何波浪部位的声子频率和特征向量;
  • 全声子分散体;真实空间中的原子间部队常数;
  • 翻译和旋转声学和规则;
  • 有效的电荷和介电张量;
  • 电子 - 声子相互作用;
  • 三阶Anharmonic源寿命,使用D3Q.包裹;
  • 红外线和(非谐振)拉曼横截面;
  • EPR和NMR化学换档,使用QE-GIPAW.包裹。
  • 2D异质结构的声子(参考

光谱性质:

  • $ k-$$ l_1 $$ l_ {2,3} $-Edge X射线吸收光谱(Xspectra封装);
  • 时间依赖性密度功能扰动理论(Turbotddft封装);
  • 电子能损光谱(涡轮丝网包装);
  • 具有许多身体扰动理论的电子激发(GWL包);
  • 电子激发与许多身体扰动理论,使用yambo.包裹。

量子传输:

  • 弹道运输(PWCond套餐);
  • 从最大局部化的WANNIER功能中的相干运输,使用代码;
  • 最大限度地局限性的若要函数和传输属性,使用Wannier90.代码。
  • kubo-greenwood电导率使用kgec.代码。

平台:

几乎每个可以想象的当前架构运行(真的!手机Playstations.):从大型并行机(IBM SP和Bluegene,Cray XT,ALTIX,NEC SX)到工作站(HP,IBM,Sun,Intel,AMD)和运行Linux的单个PC,Windows,Mac OS-X,包括32个群集-bit或64位英特尔或具有各种连接的AMD处理器(千兆以太网,myRinet,Infiniband ......)。充分利用数学库,例如英特尔CPU的MKL,用于AMD CPU的ACML,IBM机器的ESSL。
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(2019年2月5日上次更新)