vdW-DFの使い方

概要

van der Waals密度汎関数(vdW-DF)法では交換相関項は以下で与えられます。

\[ E_{\rm xc}=E_{\rm x}^{\rm GGA}+E_{\rm c}^{\rm LDA}+E_{\rm c}^{\rm NL} \]

GGAとの大きな違いは、相関項が局所部分\( E_{\rm c}^{\rm LDA} \)と非局所部分

\[ E_{\rm c}^{\rm NL}=\int{\rm d}\bm{r}{\rm d}\bm{r}'\rho(\bm{r})\phi\bigl(q_0(\bm{r})R,q_0(\bm{r}')R\bigr)\rho(\bm{r}'),\qquad R\equiv|\bm{r}-\bm{r}'| \]

からなる点です。\( E_{\rm x}^{\rm GGA} \)\( E_{\rm c}^{\rm NL} \)の汎関数形には任意性があるため、それらの組み合わせにより以下の様なvdW-DFが提案されています。

通称非局所相関交換xctype文献
vdW-DF1DRSLLrevPBEvdw-df または drsllM. Dion et al., Phys. Rev. Lett. 92, 246401 (2004)
vdW-DF2LMKLLPW86Rvdw-df2 または lmkllK. Lee et al., Phys. Rev. B 82, 081101(R) (2010)
vdW-DF\( ^{\rm C09x} \)DRSLLC09xc09 または c09-vdw または drsllcV. R. Cooper, Phys. Rev. B 81, 161104(R) (2010)
vdW-DF2\( ^{\rm C09x} \)LMKLLC09xc09-vdw2 または lmkllc
optPBE-vdWDRSLLoptPBEoptpbe または optpbe-vdwJ. Klimeš et al., J. Phys.: Cond. Matt. 22, 022201 (2010)
optB88-vdWDRSLLoptB88optb88 または optb88-vdw または kbmJ. Klimeš et al., J. Phys.: Cond. Matt. 22, 022201 (2010)
optB86b-vdWDRSLLoptB86boptb86b または optb86b-vdwJ. Klimeš et al., Phys. Rev. B 83, 195131 (2011)
rev-vdW-DF2LMKLLB86Rrev-vdw-df2 または lmkllhI. Hamada, Phys. Rev. B 89, 121103(R) (2014)

計算例: グラファイト

入力ファイル

0 0 0 0 0 0                    : graphite
8.00 20.00 1 4 4               : GMAX, GMAXP, NTYP, NATM, NATM2
1 0                            : num_space_group, type of bravis lattice
4.663851051 4.663851051 10.000000000 90.0 90.0 60.0 : a,b,c,alpha,beta,gamma
24 24 2 1 1 1                  : knx,kny,knz, k-point shift
0 0                            : NCORD, NINV
 0.000000000000  0.000000000000  0.250000000000 1 1 1
 0.333333333333  0.333333333333  0.250000000000 1 1 1
 0.000000000000  0.000000000000 -0.250000000000 1 1 1
-0.333333333333 -0.333333333333 -0.250000000000 1 1 1
6 0.1500 1.00794 3 1 0.d0      : TYPE 1IATOMN,ALFA,AMION,ILOC,IVAN
0 0 0 0 0                      : ICOND 0-MD, 1-CONT.MD, 2-WAVE FN,, 3-WAVE FN CONT., iconstpw
0 1                            : IPRE, IPRI
200 1000 0 57200.00 0          : NMD1, NMD2, iter_last, CPUMAX,ifstop
6 1                            : Simple=1,Broyd2=3,Blugel=6, 1:charge,  2:potential mix.
0 30 0.5                       : starting mixing, kbxmix,alpha
0.60 0.50 0.60 0.70 1.00       : DTIM1, DTIM2, DTIM3, DTIM4, dtim_last
100.00 2 1 0.10D-08 1.d-06     : DTIO ,IMDALG, IEXPL, EDELTA
-0.0010 1.00D+03 0             : WIDTH,FORCCR,ISTRESS
vdw-df 1                       : XCTYPE, nspin
1.00 3                         : destm, n_stm
101                            : NBZTYP 0-SF, 1-BK, 2-SC, 3-BCC, 4-FCC, 5-DIA, 6-HEX
0 0 0                          : NKX, NKY, NKZ
0 0 0                          : NKX2,NKY2,NKZ2
12                             : NEG
1                              : NEXTST(MB)
0                              : 0; random numbers, 1; matrix diagon
2 0 0 0(MB)                    : imsd, i_2lm, i_sd2another, wksz for phase
0                              : evaluation of eko difference.0 = no ,1 = yes
0                              : npdosao
0 0.0                          : SM_N, dopping
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