FHI-aims

¿Qué es FHI-targets?

QuantumWise y el Departamento de Teoría del Instituto Fritz Haber (FHI) de la Sociedad Max Planck ahora ofrecen una solución completa de software que integra el motor de cálculo de todos los electrones FHI-targets y Virtual NanoLab, la eficiente e intuitiva interfaz gráfica de usuario para simulaciones atomísticas De QuantumWise.
FHI-targets es un código de LCAO de todos los electrones para cálculos DFT de alta precisión eficaces con métodos avanzados de correlación de cambios como la HSE y la teoría de la perturbación de muchos cuerpos. Se ha probado con tamaños de sistema de 1000s de átomos y es altamente paralelizado. Puede utilizarse para realizar un modelado electrónico eficiente de moléculas, racimos, superficies, interfaces y materiales a granel.
¡Correr cálculos de electrones nunca ha sido tan fácil! El paquete integrado Virtual NanoLab / FHI-targets le permite simular con facilidad y precisión propiedades como energías totales, estructuras de bandas, densidad de estados y más. Virtual NanoLab le ofrece una larga lista de herramientas para construir estructuras, generar scripts de entrada y ejecutar cálculos, así como para analizar y visualizar los resultados.
Lo que obtienes
La combinación de Virtual NanoLab (VNL) y FHI-objetivos proporciona una facilidad de uso superior para cálculos exactos y eficientes de todos los electrones. Usted obtendrá toda la gama de funcionalidades en FHI-objetivos (incluyendo el código fuente), y todas las características de Virtual NanoLab que ofrece una experiencia de usuario final de extremo a extremo.

FHI-aims_VNL_2

All-electron calculation engine by FHI-aims

  • All-electron LCAO code for efficient high-accuracy bulk DFT-calculations
  • Advanced exchange-correlation methods like HSE, meta-GGA, non-local DFT, many-body perturbation theory, and self-consistent GW
    van der Waals corrections
  • Tested with system sizes of 1000s of atoms
  • Highly parallelized
  • Numeric atom-centered basis sets for elements 1-102, systematic convergence using long-range, and accurate basis sets
  • Dipole corrections for surface slab calculations
  • Non-relativistic and scalar relativistic total energies
  • Structure optimization, forces, and stress
  • Charged excitations (GW, currently for non-periodic systems)
  • Empty sites for counterpoise-corrected binding energies
  • Free-energy methods
  • Output: electron densities, Kohn-Sham orbitals, band structures, densities of states, …
  • Default settings for the most important numerical choices
  • For a full feature list visit the FHI-aims website
  • Video FHI

Virtual NanoLab for an efficient and intuitive work-flow

  • Graphical user interface
  • Build atomic structures easily using the 3D builder
  • Interactive scripting interface – no need for manual editing of input files
  • Integrated sequential workflow
  • Job Manager for submitting calculations on a cluster directly in Virtual NanoLab
  • Analysis tools and visualization, right at your fingertips
  • More information about Virtual NanoLab

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