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Analytische zweite Ableitungen für Grund- und angeregte Zustände großer Moleküle mit RI-MP2 und RI-CC2

Fachliche Zuordnung Theoretische Chemie: Elektronenstruktur, Dynamik, Simulation
Förderung Förderung von 2008 bis 2013
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 68052060
 
Erstellungsjahr 2013

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Im Rahmen des Projektes "Analytische zweite Ableitungen für Grund- und angeregte Zustände großer Moleküle mit RI-MP2 und RI-CC2" wurden statische Einelektronen-Eigenschaften, erste Ableitungen von Einelektronen-Eigenschaften nach Kernkoordinaten und zweite Ableitungen nach Kernkoordinaten als analytische Ableitungen der Grundzustandsenergien für RI-MP2 und RI-CC2 im Programm-Paket TURBOMOLE implementiert. Für RI-CC2 umfasst die Implementierung zudem frequenz-abhängige Eigenschaften zweiter Ordnung für Grund- und angeregte Zustände. Die analytische Implementiemng der Kraftkonstanten elektronisch angeregter Zustände befindet sich kurz vor Fertigstellung. Die Implementiemng wurde mit für Shared-Memory-Architekturen mit OpenMP und für Distributed-Memory-Architekturen mit MPI parallelisiert. In ersten Anwendungen konnte demonstriert werden, das damit auf heutigen Standard-Rechnerarchitekturen Rechnungen mit RI-MP2 und RI-CC2 für Eigenschaften zweiter Ordnung und Schwingungsspektren an Molekülen mit 50-100 Atomen möglich sind. Erste Teile der Implementierung stehen seit Anfang 2013 in der Release-Version des TURBOMOLE-Paketes allen Nutzern zur Verfügung, die Release weitere Ergebnisse ist für Anfang 2014 vorgesehen.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • Large scale polarizability calculations using the approximate coupled cluster model CC2 and MP2 combined wilh the resolution of the identity approximation", J. Chem. Phys., 135 (2012) 174106
    Daniel H. Friese, Nina O. C. Winter, Patrick Balzerowski, Raffael Schwan, Christof Hättig
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1063/1.4704788)
  • „Analytic molecular Hessian calculations for CC2 and MP2 combined with the resolution of the identity approximation", J. Chem. Theory Comput, 9 (2013) 1469-1480
    Daniel H. Friese, Christof Hättig, Jörg Koßmann
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1021/ct400034t)
 
 

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