本帖最后由 Warm_Cloud 于 2023-6-30 19:31 编辑
Atomic and molecular electronic structure program(Amesp)是由张英峰独立开发(2016.3-至今)的一款GTO框架的闭源免费的量子化学软件,软件由Fortran语言编写,软件网址为www.amesp.xyz。Amesp软件支持多种WFT方法和DFT方法及其一阶和二阶解析导数,可进行几何优化以及振动分析,支持激发态计算,并可以考虑溶剂化以及相对论效应。同时可以使用RI和COSX等近似方法加快能量和能量导数的计算,SCF采用多种方法提高收敛的稳定性和速度。关于软件具体的使用将在后续逐一介绍,软件的简介如下:
(1) WFT方法: RHF, UHF, ROHF。 RMP2, UMP2, ROMP2, SCS-MP2, SOS-MP2。 基于RHF和UHF的 MP3, MP2.5, MP4。 基于RHF和UHF的 CID, CISD, QCISD, QCISD(T)。 基于RHF和UHF的 CCD, CCSD, CCSD(T)。 CASSCF, CASCI, Full CI。 检测RHF,UHF,ROHF的波函数稳定性。
(2) DFT方法: RKS, UKS, ROKS,支持LDA, GGA, meta-GGA三种类型的泛函,以及双杂化泛函,共24种泛函。 LDA: lsda, xalpha; GGA: pbe, blyp, pw91, bp86, hcth407。 meta-GGA: tpss,m06l。 Hybrid-GGA: b3lyp, bhlyp, pbe0, b3pw91, b97, b971, b972。 Hybird-meta-GGA: tpssh, tpss0, m06-2x, m05-2x。 Double-hybrid functionals: b2plyp, b2gp-plyp, dsd-pbep86, dsd-blyp。 检测RKS,UKS,ROKS的波函数稳定性。
(3) 大体系计算方法: DFTB方法。 UFF力场。
(4)激发态方法: 基于RHF, UHF, ROHF的CIS, TDHF方法 基于RKS, UKS, ROKS的TDDFT, TDA方法。 基于RHF, UHF的CIS(D)方法。 基于RKS, UKS的双杂化泛函的激发态(TDDFT, TDA)计算。 SOC: 单重态-三重态的旋轨耦合矩阵元。 NAC: 基态-激发态的非绝热耦合矩阵元。
(5)加速计算的方法: 使用 RI 近似和 chain of spheres exchange(COSX) 近似加速SCF,MP2以及激发态计算,其中RIJ和COSX支持到二阶解析导数。
(6)辅助SCF收敛方法: 初猜:harris, huckel, gwh, core。 使用ADIIS/EDIIS+CDIIS的组合加快收敛, Second-Order SCF(soscf)。 其他:密度阻尼方法,费米展宽,能级移动。
(7)溶剂化效应: 使用CPCM隐式溶剂化模型考虑溶剂化效应,支持到二阶解析导数。
(8)相对论效应: 使用Spin-free exact two-component(SF-X2C)考虑标量相对论效应,支持到一阶解析导数。
(9)波函数分析: mulliken电荷和löwdin电荷,电子密度,多极矩,静电势(esp)和密度拟合静电势(df-esp), 交换相关势等。
(10)其他: 极化率,电荷转移积分,Mayer能量分解方法,DFT-D2和DFT-D3,Basis Set Superposition Error(BSSE),定域化轨道计算等。
(11)一阶解析导数: RHF, UHF, ROHF, RMP2, UMP2。 RKS, UKS,ROKS,支持LDA, GGA, meta-GGA三种类型的泛函,以及双杂化泛函。 基于RHF和UHF的CIS,TDHF。 基于RKS, UKS的TDDFT, TDA方法。 CASSCF方法。 DFTB方法。 UFF力场。
(12)几何优化: 使用berny方法,支持使用解析一阶导数和解析二阶导数进行优化,支持笛卡尔坐标、冗余内坐标以及内坐标优化,支持限制性优化。
(13)二阶解析导数: RHF, UHF。 RKS, UKS,支持LDA, GGA, meta-GGA三种类型的泛函。 UFF力场。 可以对其他支持一阶解析导数计算的方法使用数值方法进行计算,计算谐振频率以及相关的热力学量,解析二阶导数也可用于几何优化。
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