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  Lattice dynamics calculations based on density-functional perturbation theory in real space

Shang, H., Carbogno, C., Rinke, P., & Scheffler, M. (2017). Lattice dynamics calculations based on density-functional perturbation theory in real space. Computer Physics Communications, 215, 26-46. doi:10.1016/j.cpc.2017.02.001.

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:
1610.03756.pdf (Preprint), 3MB
Name:
1610.03756.pdf
Beschreibung:
File downloaded from arXiv at 2016-11-11 12:31
OA-Status:
Grün
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
:
1-s2.0-S0010465517300437-main.pdf (Verlagsversion), 2MB
Name:
1-s2.0-S0010465517300437-main.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2017
Copyright Info:
The Authors

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Shang, Honghui1, Autor           
Carbogno, Christian1, Autor           
Rinke, Patrick1, 2, Autor           
Scheffler, Matthias1, Autor           
Affiliations:
1Theory, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634547              
2COMP/Department of Applied Physics, Aalto University, P.O. Box 11100, Aalto FI-00076, Finland, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: Condensed Matter, Materials Science, cond-mat.mtrl-sci
 Zusammenfassung: A real-space formalism for density-functional perturbation theory (DFPT) is derived and applied for the computation of harmonic vibrational properties in molecules and solids. The practical implementation using numeric atom-centered orbitals as basis functions is demonstrated exemplarily for the all-electron Fritz Haber Institute ab initio molecular simulations (FHI-aims) package. The convergence of the calculations with respect to numerical parameters is carefully investigated and a systematic comparison with finite-difference approaches is performed both for finite (molecules) and extended (periodic) systems. Finally, the scaling tests and scalability tests on massively parallel computer systems demonstrate the computational efficiency.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2016-10-122017-02-012016-10-122017-02-032017-02-112017-06
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Computer Physics Communications
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Amsterdam : Elsevier B.V.
Seiten: 21 Band / Heft: 215 Artikelnummer: - Start- / Endseite: 26 - 46 Identifikator: ISSN: 0010-4655
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925392326