Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
Всем доброго времени суток!
У меня 2 довольно насущных вопроса к людям, разбирающимся в гауссиане... Скажу сразу - я физик, в данной программе работаю недавно и знаю ее довольно поверхностно. Человек, который "помогает" уехал на 2 недели, поэтому пишу сюда.
Итак, вопрос №1:
Необходимо рассчитать электрон-фононное взаимодействия, при релаксации возбужденного состояния системы (грубо говоря - рассчитать сколько энергии уйдет на фононы, а сколько на флюоресценцию). На данный момент знаю лишь, что нужно рассчитать геометрию нормального и возбужденного состояния...
Вопрос 2№:
Существует ли метод отображения плотности состояний из файлов Гауссиана в виде: зависимость энергии от количества состояний на еденицу энергии?
Заранее, благодарю за ответы!
У меня 2 довольно насущных вопроса к людям, разбирающимся в гауссиане... Скажу сразу - я физик, в данной программе работаю недавно и знаю ее довольно поверхностно. Человек, который "помогает" уехал на 2 недели, поэтому пишу сюда.
Итак, вопрос №1:
Необходимо рассчитать электрон-фононное взаимодействия, при релаксации возбужденного состояния системы (грубо говоря - рассчитать сколько энергии уйдет на фононы, а сколько на флюоресценцию). На данный момент знаю лишь, что нужно рассчитать геометрию нормального и возбужденного состояния...
Вопрос 2№:
Существует ли метод отображения плотности состояний из файлов Гауссиана в виде: зависимость энергии от количества состояний на еденицу энергии?
Заранее, благодарю за ответы!
Последний раз редактировалось sanyakl Чт мар 04, 2010 4:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
Можно писать на kovalen@fzu.cz, если не лень 
Re: Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
По второму вопросу: необходима программа Gaussum (она бесплатная и умеет строить DOS для out файлов gau$$ian. Хотя я не знаю, добавлена ли там поддержка G09 )
Хотя g09 тоже может, видимо, кое-что посчитать:
ELECTRONIC EXCITATION ANALYSIS OPTIONS
The following options perform an analysis for an electronic excitation using the corresponding method; these jobs use vibrational analysis calculations for the ground state and the excited state to compute the amplitudes for electronic transitions between the two states. The vibrational information for the ground state is taken from the current job (Freq or Freq=ReadFC), and the vibrational information for the excited state is taken from a checkpoint file, whose name is provided in a separate input section (enclose the path in quotes if it contains internal spaces). The latter will be from a CI-Singles or TD-DFT Freq=SaveNormalModes calculation.
The ReadFCHT option can be added to cause additional input to be read to control these calculations (see below), and the SelFCModes option can be used to select the modes involved. In the latter case, the excited state checkpoint file would typically have been generated with Freq=(SelectNormalModes, SaveNormalModes) with the same modes selected.
FranckCondon
Use the Franck-Condon method [Sharp64, Doktorov77, Kupka86, Zhixing89, Berger97, Peluso97, Berger98, Borrelli03, Weber03, Coutsias04, Dierksen04, Lami04, Dierksen04a, Dierksen05, Liang05, Jankowiak07, Santoro07, Santoro07a, Barone09] (the implementation is described in [Santoro07, Santoro07a, Santoro08, Barone09]. FC is a synonym for this option. Transitions for ionizations can be analyzed instead of excitations. In this case, the molecule specification corresponds to the neutral form, and the additional checkpoint file named in the input section corresponds to the cation.
HerzbergTeller
Use the Herzberg-Teller method [Herzberg33, Sharp64, Small71, Orlandi73, Lin74, Santoro08] (the implementation is described in [Santoro08]). HT is a synonym for this option.
FCHT
Use the Franck-Condon Herzberg-Teller method [Santoro08].
Emission
Indicates that emission rather than absorption should be simulated for a Franck-Condon and/or Herzberg-Teller analysis. In this case, within the computation the initial state is the excited state, and the final state is the ground state (although the sources of frequency data for the ground and excited state are as described above: current job=ground state, second checkpoint file=excited state).
ReadFCHT
Read an input section containing parameters for the calculation. Available input options are documented below following the examples. This input section precedes that for ReadAnharmon if both are present
SelectFranckCondonModes
Read an input section selecting which modes are used for differentiation in Franck-Condon analysis. The format of this input section is discussed above. This input section precedes that for SelectAnharmonicModes if both are present, and the modes are specified in the usual Gaussian order (increasing), not the order displayed in the anharmonic output. SelFCModes is a synonym for this option
Хотя g09 тоже может, видимо, кое-что посчитать:
ELECTRONIC EXCITATION ANALYSIS OPTIONS
The following options perform an analysis for an electronic excitation using the corresponding method; these jobs use vibrational analysis calculations for the ground state and the excited state to compute the amplitudes for electronic transitions between the two states. The vibrational information for the ground state is taken from the current job (Freq or Freq=ReadFC), and the vibrational information for the excited state is taken from a checkpoint file, whose name is provided in a separate input section (enclose the path in quotes if it contains internal spaces). The latter will be from a CI-Singles or TD-DFT Freq=SaveNormalModes calculation.
The ReadFCHT option can be added to cause additional input to be read to control these calculations (see below), and the SelFCModes option can be used to select the modes involved. In the latter case, the excited state checkpoint file would typically have been generated with Freq=(SelectNormalModes, SaveNormalModes) with the same modes selected.
FranckCondon
Use the Franck-Condon method [Sharp64, Doktorov77, Kupka86, Zhixing89, Berger97, Peluso97, Berger98, Borrelli03, Weber03, Coutsias04, Dierksen04, Lami04, Dierksen04a, Dierksen05, Liang05, Jankowiak07, Santoro07, Santoro07a, Barone09] (the implementation is described in [Santoro07, Santoro07a, Santoro08, Barone09]. FC is a synonym for this option. Transitions for ionizations can be analyzed instead of excitations. In this case, the molecule specification corresponds to the neutral form, and the additional checkpoint file named in the input section corresponds to the cation.
HerzbergTeller
Use the Herzberg-Teller method [Herzberg33, Sharp64, Small71, Orlandi73, Lin74, Santoro08] (the implementation is described in [Santoro08]). HT is a synonym for this option.
FCHT
Use the Franck-Condon Herzberg-Teller method [Santoro08].
Emission
Indicates that emission rather than absorption should be simulated for a Franck-Condon and/or Herzberg-Teller analysis. In this case, within the computation the initial state is the excited state, and the final state is the ground state (although the sources of frequency data for the ground and excited state are as described above: current job=ground state, second checkpoint file=excited state).
ReadFCHT
Read an input section containing parameters for the calculation. Available input options are documented below following the examples. This input section precedes that for ReadAnharmon if both are present
SelectFranckCondonModes
Read an input section selecting which modes are used for differentiation in Franck-Condon analysis. The format of this input section is discussed above. This input section precedes that for SelectAnharmonicModes if both are present, and the modes are specified in the usual Gaussian order (increasing), not the order displayed in the anharmonic output. SelFCModes is a synonym for this option
Последний раз редактировалось o-oxhem Чт мар 04, 2010 1:05 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
В сети есть книга: Sole J.G. An Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids
Глава 5.5 описывает электрон-фононные взаимодействия через фактор Хуанга-Рис - тут её перевод.
Глава 5.5 описывает электрон-фононные взаимодействия через фактор Хуанга-Рис - тут её перевод.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
странно, но оба Test865: FCHT test и Test866: HT test отсутствуют, а есть только Test901: FC emission test и Test902: FC ionization test
Re: Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
o-oxhem, Jeffry, большое, человеческое спасибо! 
Re: Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
Еще один вопросик... Как лучше сделать оптимизацию возбужденного состояния? Просто мне один человек сказал, что это нужно сделать не в Гауссиане (но он не уверен). Если в Гауссиане, то как я понимаю использовать TD DFT и opt??
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Электрон-фононная интеракция в Gaussian 09
Я пока не проверял, но можно и на G09sanyakl писал(а):Еще один вопросик... Как лучше сделать оптимизацию возбужденного состояния? Просто мне один человек сказал, что это нужно сделать не в Гауссиане (но он не уверен). Если в Гауссиане, то как я понимаю использовать TD DFT и opt??
Заранее спасибо!
TD
DESCRIPTION
Root=N
Specifies the “state of interest”. The default is the first excited state (N=1).
Например,
---------------------------
# ublyp/3-21g td=root=2 opt
---------------------------
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей