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VASP Fortran软件包4.6版本

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简介:
VASP 4.6是一款功能强大的第一性原理计算软件,基于密度泛函理论,采用Fortran编写,广泛应用于材料科学和凝聚态物理研究中。 The Vienna Ab-initio Simulation Package, commonly referred to as VASP or occasionally VAMP, is a software tool designed for performing ab-initio quantum mechanical molecular dynamics (MD) calculations using pseudopotentials and a plane wave basis set. The development of VASP began when Mike Paynes CASTEP code was brought to the University of Vienna in Austria in July 1989 by Jürgen Hafner. The main program was developed by Jürgen Hafner, along with contributions from Jürgen Furthmüller who joined the group at the Institut für Materialphysik in January 1993 and Georg Kresse.

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  • VASP Fortran4.6
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    VASP 4.6是一款功能强大的第一性原理计算软件,基于密度泛函理论,采用Fortran编写,广泛应用于材料科学和凝聚态物理研究中。 The Vienna Ab-initio Simulation Package, commonly referred to as VASP or occasionally VAMP, is a software tool designed for performing ab-initio quantum mechanical molecular dynamics (MD) calculations using pseudopotentials and a plane wave basis set. The development of VASP began when Mike Paynes CASTEP code was brought to the University of Vienna in Austria in July 1989 by Jürgen Hafner. The main program was developed by Jürgen Hafner, along with contributions from Jürgen Furthmüller who joined the group at the Institut für Materialphysik in January 1993 and Georg Kresse.
  • VASP
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    VASP是一款基于密度泛函理论的第一性原理计算软件,广泛应用于材料科学、凝聚态物理等领域,用于模拟和预测物质性质。 这是 vasp4.6 软件包,包含代码、说明文档和一些讲义。代码尚未经过验证,请使用过的朋友们帮忙验证一下。
  • 德国Code4.6
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    德国Code软件是一款功能强大的编程开发工具,其最新4.6版本进行了多项优化和更新,提供更高效的代码编辑与调试体验。 德国开发了一款用于镀膜行业的辅助软件,适用于低辐射(low-e)镀膜和光伏镀膜等领域。
  • VASP入门指南
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    《VASP软件包入门指南》旨在为初学者提供详细的指导和实用的操作步骤,帮助读者快速掌握VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)这一强大的材料模拟工具。通过本书的学习,用户能够运用VASP进行固体物理、化学及纳米技术等领域的计算研究。 对于初学者来说,了解VASP软件包最基础的使用方法是快速入门的关键。这里提供一份指南,帮助你以最快的方式掌握VASP的基本操作技巧。这份资料旨在让新手能够迅速上手,并开始利用VASP进行材料科学相关的计算工作。
  • VASP入门指南
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    《VASP软件包入门指南》旨在为初学者提供一套全面而简明的教程和实例,帮助读者快速掌握VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)这一强大的第一性原理计算工具。适用于材料科学、物理及化学领域的研究者与学生。 ### VASP软件包使用入门 #### 一、VASP简介 VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package) 是一个广泛使用的量子力学软件包,在材料科学领域的第一性原理计算中应用广泛。它能够执行多种类型的计算,包括但不限于能带结构分析、电子结构研究、几何优化以及分子动力学模拟等任务。此外,VASP支持超软赝势(US-PP)和投影增广波方法(PAW)等多种势函数方法,并且可以处理自旋轨道耦合效应等复杂的物理现象。 #### 二、VASP的基本组成部分 ##### 1. INCAR 文件 INCAR文件是用于定义计算参数和设置的输入文件之一。例如: - **ENCUT**:控制平面波截断能量。 - **PREC**:设定计算精度。 - **EDIFF** 和 **EDIFFG**:确定收敛标准。 - **ISTART** 和 **ICHARG**:指定初始电荷密度如何被初始化。 - **GGA** 和 **VOSKOWN**:选择泛函类型。 - **ISIF**:决定哪些自由度在几何优化过程中会被改变。 - **ISMEAR** 和 **SIGMA**:控制费米分布函数的宽度。 - **RWIGS**:定义Wigner-Seitz半径。 ##### 2. POTCAR 文件 POTCAR文件包含了材料中每个原子的赝势信息。对于不同的元素,需要使用相应的POTCAR文件。 ##### 3. POSCAR 文件 POSCAR文件定义了系统的晶格常数、原子种类和位置等信息。 ##### 4. KPOINTS 文件 KPOINTS文件用于指定布里渊区内的采样点(k-point网格),这对于计算能带结构和态密度至关重要。 #### 三、VASP的输出文件 ##### 1. OUTCAR 文件 OUTCAR文件包含了大量的输出信息,包括迭代过程中的能量变化、最终的原子位置、力和应力张量等。 ##### 2. CHGCAR 和 CHG 文件 这些文件存储了计算得到的电荷密度信息,可用于分析电子结构。 ##### 3. DOSCAR 文件 DOSCAR文件记录了态密度信息,通过它可以绘制出态密度图。 ##### 4. EIGENVAL 文件 此文件包含了能带结构信息,可用于进行能带分析。 #### 四、关键参数详解 ##### 1. ENCUT **ENCUT** 参数决定了平面波截断能量的大小。增大该值可以提高计算精度,但同时也会增加计算成本。 ##### 2. PREC **PREC** 设置了计算精度,可以选择 Normal (N) 或 Accurate (A) 模式。对于更精确的结果,建议选择 Accurate 模式。 ##### 3. EDIFF 和 EDIFFG 这两个参数分别用于设置能量和力的收敛标准。减小这些值可以提高收敛精度,但也可能增加计算时间。 ##### 4. ISTART 和 ICHARG **ISTART** 参数指定了VASP从哪里开始计算。如果设为0,则从头开始;若设为1,则使用之前计算的CHGCAR作为初始电荷密度。而 **ICHARG** 则用于指定初始电荷密度如何被初始化。 ##### 5. GGA 和 VOSKOWN 这些参数用于选择泛函类型,例如GGA泛函可以更好地描述某些材料的性质。 ##### 6. ISIF **ISIF** 参数决定了哪些自由度会在几何优化过程中被考虑。例如,ISIF = 2 表示只优化形状;而ISIF = 3 则表示同时优化体积和形状。 ##### 7. ISMEAR 和 SIGMA 这两个参数控制费米分布函数的宽度,从而影响能带结构的平滑程度。 ##### 8. RWIGS **RWIGS** 参数定义了每个原子周围的Wigner-Seitz半径,在某些特定类型的计算中非常重要。 #### 五、K-point网格设置 合理地设置k-point网格对于进行能带结构或态密度计算至关重要。通常情况下,使用自动网格生成器(如Monkhorst-Pack 网格)是一种常用的方法。 #### 六、特殊功能与技术 ##### 1. 超级单元和缺陷计算 为了研究材料中的缺陷,可以通过构建超级单元来模拟这些缺陷,并利用VASP进行计算。 ##### 2. 带隙校正 对于某些材料,使用HSE06泛函或其他方法可以对由VASP计算得到的带隙偏小的情况进行修正。 ##### 3. 超级表面和表面性质 研究表面性质时需要构建合适的表面模型,并利用VASP进行计算。这涉及到如何正确设置真空层厚度等问题。 #### 七、后处理工具 VAS
  • 关于VASP的简介
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    VASP是一款基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算软件,广泛应用于材料科学、凝聚态物理和纳米科技领域,用于研究物质在原子级别的性质与行为。 **VASP软件包详解** VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一款广泛应用于材料科学、凝聚态物理及化学领域的第一性原理计算工具。基于密度泛函理论,它可以对固体、液体以及分子进行精确的量子力学模拟,并预测其结构特性、性质和动态行为。 **一、核心功能** 1. **结构优化**:通过最小化能量来调整原子布局,包括晶格参数、位置及构型。 2. **能带计算**:求解Kohn-Sham方程获取材料的电子能带图谱,并分析其导电性、磁性和光学性质。 3. **声子谱解析**:研究晶体热力学特性如膨胀系数和热传导率等。 4. **分子动力学模拟**:在Born-Oppenheimer近似框架下进行非平衡态下的动态行为探究。 5. **电子输运分析**:通过计算格林函数及Landauer公式,评估纳米器件的电荷传输性能。 6. **表面和界面性质研究**:涵盖表面重构、吸附作用以及催化反应等现象的研究。 7. **电荷密度解析**:包括Bader分区法、Lorentz-Berthier分布及其他电子密度差异分析方法的应用。 8. **磁性计算功能**:支持铁磁体、反铁磁体及自旋偏置态等多种不同磁场状态的模拟。 **二、工作流程** 1. **输入文件准备**: 包括控制参数(INCAR)、结构信息(POSCAR)、势函数库(POTCAR)和布里渊区采样点设置(KPOINTS)等。 2. **预处理阶段**: 生成初始的Bloch态与交换关联泛函。 3. **迭代计算过程**:通过自洽循环求解Kohn-Sham方程,直至电子状态收敛。 4. **后处理分析**: 解析并提取所需物理量。 **三、主要算法** 1. **投影增强波(PAW)方法**: 用于提高计算精度的电子波函数处理方式。 2. **高斯平滑技术**: 利用高斯函数对电子态进行展宽,以加速自洽过程。 3. **k点采样策略**:采用Monkhorst-Pack或Gamma中心法合理选择布里渊区网格点。 4. **平面波基组描述**: 通过高效计算实现的电子波函数表示方法。 5. **Metropolis-Hastings算法应用**: 在分子动力学模拟中用于温度控制。 **四、实例应用** 1. **新材料设计**:预测并发现新型半导体、超导体及磁性材料等。 2. **能源材料研究**:探究电池电化学机制和催化剂活性中心。 3. **表面科学探索**:揭示吸附现象与催化反应的微观过程。 4. **生物大分子模拟**: 分析蛋白质、核酸结构及其动力学行为。 5. **二维材料特性分析**: 研究石墨烯及MoS2等新型二维材料电子性质和机械性能。 VASP软件包是科学研究中的强大工具,通过详尽的理论计算与模拟实验为理解并预测物质微观特性的提供了重要途径。对于深入剖析材料内在机理以及推动新材料发现有着重要意义。
  • ildasm.exe 4.6
    优质
    ildasm.exe是微软开发的一款用于反汇编.NET程序集的命令行工具,4.6版本增强了对新语言特性和框架改进的支持。 MSIL 反汇编程序是 Ilasm.exe 的配套工具。Ildasm.exe 从包含 Microsoft 中间语言 (MSIL) 代码的可移植执行文件中提取内容,并生成 Ilasm.exe 能够处理的文本格式输出。安装 Visual Studio 和 Windows SDK 后,此工具会自动一同被安装。建议使用 Visual Studio 命令提示符或 Windows SDK 命令提示符(也称为 CMD Shell)来运行该工具,以避免手动导航至其安装目录。欲获取更多相关信息,请参阅有关 Visual Studio 及 Windows SDK 的命令行文档。当前文件版本号为 4.6.1055。
  • Eclipse 4.6
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    Eclipse 4.6版本是Eclipse平台的一个重要更新,提供了多项改进和新功能,旨在提升开发效率与用户体验。该版本进一步增强了对Java、Web等主流编程语言的支持,并优化了插件系统和用户界面设计,为开发者带来更流畅的编码体验。 Eclipse 4.6版本附带了Tomcat 8.0插件。
  • My97日历控 4.6
    优质
    My97日历控件是一款功能强大的日期选择插件,专为网页开发者设计。最新版4.6提供了更优秀的用户体验和性能优化,支持多种语言及定制化需求。 My97日历控件支持多种格式。
  • VASP 5.4.4
    优质
    VASP 5.4.4是一款广泛应用于材料科学领域的第一性原理计算软件包,能够高效地进行固体物质的结构、性质预测和模拟。 最新版本的VASP第一性原理计算软件采用.tar.gz格式,文件体积较小,便于下载。