Программы квантовой химии используются в вычислительной химии для реализации методов квантовой химии . Большинство из них включают методы Хартри–Фока (HF) и некоторые методы пост-Хартри–Фока . Они также могут включать теорию функционала плотности (DFT), молекулярную механику или полуэмпирические методы квантовой химии . Программы включают как программное обеспечение с открытым исходным кодом , так и коммерческое. Большинство из них большие, часто содержат несколько отдельных программ и разрабатывались в течение многих лет.
Обзор
В следующих таблицах показаны некоторые основные возможности известных пакетов:
Численные данные
Характеристики квантовой химии и физики твердого тела
Пакеты постобработки в квантовой химии и физике твердого тела
Смотрите также
Сноски
† «Академическая»: академическая (бесплатная) лицензия возможна по запросу; «Коммерческая»: распространяется в коммерческих целях.
‡ Поддержка периодических систем (3d-кристаллы, 2d-пластины, 1d-стержни и изолированные молекулы): 3d-периодические коды всегда позволяют моделировать системы с меньшей размерностью в пределах суперячейки. Здесь указана возможность моделирования в пределах меньшей периодичности.
2 QuanPol — это полноспектральный и бесшовный (HF, MCSCF, GVB, MP2, DFT, TDDFT, CHARMM, AMBER, OPLSAA) пакет QM/MM, интегрированный в GAMESS-US. [8]
10 Через CRYSCOR Архивировано 26 декабря 2019 г. в программе Wayback Machine .
Ссылки
- ^ ab Lotrich, V.; Flocke, N.; Ponton, M.; Yau, AD; Perera, A.; Deumens, E.; Bartlett, RJ (5 мая 2008 г.). "Параллельная реализация вычислений энергии электронной структуры, градиента и гессиана". Журнал химической физики . 128 (19). doi :10.1063/1.2920482. ISSN 0021-9606.
- ^ Вортманн, Дэниел; Михаличек, Грегор; Бааджи, Наджиб; Бетцингер, Маркус; Бильмайер, Густав; Бредер, Йенс; Бурнус, Тобиас; Енковаара, Юсси; Фреймут, Франк; Фридрих, Кристоф; Герхорст, христианско-римский; Гранберг Коши, Сабастьян; Грицюк, Ульяна; Ханке, Андреа; Ханке, Ян-Филипп; Хайде, Маркус; Хайнце, Стефан; Хилгерс, Робин; Янссен, Хеннинг; Клуппельберг, Дэниел Аарон; Ковачик, Роман; Курц, Филипп; Лезаик, Марьяна; Мадсен, Георг К.Х.; Мокроусов Юрий; Нойкирхен, Александр; Редис, Матиас; Рост, Стефан; Шлипф, Мартин; Шиндльмайр, Арно; Винкельманн, Мириам; Блюгель, Стефан (3 мая 2023 г.), "FLEUR", Zenodo , Bibcode : 2023zndo...7576163W, doi : 10.5281/zenodo.7576163
- ^ "Заказать MOLCAS".
- ^ «MOPAC был переиздан под лицензией LGPL с открытым исходным кодом».
- ^ Гозем, Самер; Крылов, Анна И. (2021-05-31). «Пакет ezSpectra: простой в использовании набор инструментов для моделирования спектроскопии». WIREs Computational Molecular Science . 12 (2). doi : 10.1002/wcms.1546 . ISSN 1759-0876. S2CID 232154733.
- ^ Алессио, Маристелла; Крылов, Анна И. (2021-06-30). «Протокол связанного кластера уравнения движения для расчета магнитных свойств: теория и приложения к одномолекулярным магнитам». Журнал химической теории и вычислений . 17 (7): 4225–4241. doi :10.1021/acs.jctc.1c00430. ISSN 1549-9618. PMID 34191507. S2CID 235698464.
- ^ "TheoDORE". theodore-qc.sourceforge.io . Получено 2021-08-15 .
- ^ История изменений GAMESS
Дальнейшее чтение
- Янг, Дэвид (2001). Вычислительная химия: практическое руководство по применению методов к проблемам реального мира . Нью-Йорк: John Wiley & Sons. стр. 322–359. ISBN 978-0-471-33368-5.
- "Приложения NVIDIA GPU". NVIDIA . Получено 9 июля 2014 г. .
- "atomistic.software - атомистические движки моделирования и тенденции их цитирования". GitHub . Получено 23 ноября 2021 г. .