Применение неэмпирических и полуэмпирических методов в квантово-химических расчетах. Кобзев Г.И. - 90 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

90
$GUGDIA itermx=200 $END
$transt nfzc=4 nocc=10 numvec=1 numci=2 iroots(1)=1,2 $end
$TRANST ZEFF(1)=5.6,5.6 $END
$DATA
O2... RОHF/ spinorbt /TZV
C1
O 8.0 -0.6003326977 0.000000000 0.0000000000
O 8.0 0.6003326977 0.0000000000 0.0000000000
$END
$VEC1
1 1 3.88676046E-01 3.38756129E-01 3.83854690E-02-5.05955667E-03
6.36251245E-04
1 2 2.22171735E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00-1.02447287E-03
0.00000000E+00
……………………………………………………………………………….
$END
5.1.4.1 Пояснения к Input 4
В группе $CONTRL опция
1 RUNTYP=spinorbt – указывает на расчет спин-орбитального
взаимодействия.
2 CITYP=GUGA – указывает на параллельный расчет энергии и структуры
возбужденных состояний методом КВ.
3 $CIDRT1 GROUP=C1 IEXCIT=2 NFZC=4 NDOC=3 NAOS=1 NBOS=1
NVAL=1 $END
4 $CIDRT2 GROUP=C1 IEXCIT=4 NFZC=4 NDOC=4 NALP=0 NVAL=2
$END
3-я и 4-я карты описаны ранее и совпадают по содержанию с
аналогичными картами группы $CIDRT1 при расчете КВ.
Карта CIDRT1 предназначена для расчета синглетных состояний.
Карта CIDRT2- триплетных состояний.
5 $SCF DAMP=.TRUE. DMPCUT=0.6 $END – улучшает сходимость
расчетов.
6 $TRANST ZEFF(1)=5.6,5.6 $END – указывает эффективную константу
спин-орбитального взаимодействия для каждого атома кислорода (значения
находят в справочниках или в оригинальной литературе).
$transt nfzc=4 nocc=10 numvec=1 numci=2 iroots(1)=1,2 $end – указывает на
число замороженных и полных МО (nfzc=4 nocc=10), из какого состояния в
какие будут рассчитаны характеристики запрещенных по спину переходов.
При расчете spinorbt карта $VEC1 обязательно должна содержать единицу.
После карты $VEC1 вставляется содержимое panch, полученного в ходе
расчетов ROHF (RHF).
Расчеты характеристик спин-орбитального взаимодействия по методу
Бритта с полным оператором спин-орбитального взаимодействия требуют
$GUGDIA itermx=200 $END
$transt nfzc=4 nocc=10 numvec=1 numci=2 iroots(1)=1,2 $end
$TRANST ZEFF(1)=5.6,5.6 $END
$DATA
O2... RОHF/ spinorbt /TZV
C1
 O       8.0 -0.6003326977 0.000000000 0.0000000000
 O       8.0 0.6003326977 0.0000000000 0.0000000000
$END
$VEC1
1 1 3.88676046E-01 3.38756129E-01 3.83854690E-02-5.05955667E-03
6.36251245E-04
1 2 2.22171735E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00-1.02447287E-03
0.00000000E+00
……………………………………………………………………………….
$END

     5.1.4.1 Пояснения к Input 4

      В группе $CONTRL опция
   1 RUNTYP=spinorbt – указывает на расчет спин-орбитального
взаимодействия.
   2 CITYP=GUGA – указывает на параллельный расчет энергии и структуры
возбужденных состояний методом КВ.
   3 $CIDRT1 GROUP=C1 IEXCIT=2 NFZC=4 NDOC=3 NAOS=1 NBOS=1
NVAL=1 $END
   4 $CIDRT2 GROUP=C1 IEXCIT=4 NFZC=4 NDOC=4 NALP=0 NVAL=2
$END
   3-я и 4-я карты описаны ранее и совпадают по содержанию с
аналогичными картами группы $CIDRT1 при расчете КВ.
   Карта CIDRT1 предназначена для расчета синглетных состояний.
   Карта CIDRT2- триплетных состояний.
   5 $SCF DAMP=.TRUE. DMPCUT=0.6 $END – улучшает сходимость
расчетов.
   6 $TRANST ZEFF(1)=5.6,5.6 $END – указывает эффективную константу
спин-орбитального взаимодействия для каждого атома кислорода (значения
находят в справочниках или в оригинальной литературе).
$transt nfzc=4 nocc=10 numvec=1 numci=2 iroots(1)=1,2 $end – указывает на
число замороженных и полных МО (nfzc=4 nocc=10), из какого состояния в
какие будут рассчитаны характеристики запрещенных по спину переходов.
При расчете spinorbt карта $VEC1 обязательно должна содержать единицу.
После карты $VEC1 вставляется содержимое panch, полученного в ходе
расчетов ROHF (RHF).
   Расчеты характеристик спин-орбитального взаимодействия по методу
Бритта с полным оператором спин-орбитального взаимодействия требуют
                                                                       90