論文の概要: Ab-initio Symmetric Quasi-Classical Approach to Investigate Molecular
Tully Models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.00107v1
- Date: Wed, 30 Jun 2021 21:18:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-24 07:42:56.931041
- Title: Ab-initio Symmetric Quasi-Classical Approach to Investigate Molecular
Tully Models
- Title(参考訳): 分子タリーモデルに対するアブ・イニシアト対称性準古典的アプローチ
- Authors: Braden M. Weight, Arkajit Mandal, Pengfei Huo
- Abstract要約: 我々は, 対称準古典 (SQC) 法を用いて, オンザフライ非断熱分子動力学シミュレーションを行う。
準断熱伝搬法を用いて, ダイアバティックSQC法と断熱電子構造計算を直接接続する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We perform on-the-fly non-adiabatic molecular dynamics simulations using the
symmetrical quasi-classical (SQC) approach with the recently suggested
molecular Tully models: ethylene and fulvene. We attempt to provide benchmarks
of the SQC methods using both the square and the triangle windowing schemes as
well as the recently proposed electronic zero-point-energy correction scheme
(so-called the gamma correction). We use the quasi-diabatic propagation scheme
to directly interface the diabatic SQC methods with adiabatic electronic
structure calculations. Our results showcase the drastic improvement of the
accuracy by using the trajectory-adjusted gamma-corrections, which outperform
the widely used trajectory surface hopping method with decoherence corrections.
These calculations provide useful and non-trivial tests to systematically
investigate the numerical performance of various diabatic quantum dynamics
approaches, going beyond simple diabatic model systems that have been used as
the major workhorse in the quantum dynamics field. At the same time, these
available benchmark studies will also likely foster the development of new
quantum dynamics approaches based on these techniques.
- Abstract(参考訳): 我々は最近提案された分子タリーモデルであるエチレンとフルベンの対称準古典(SQC)アプローチを用いて、オンザフライ非断熱分子動力学シミュレーションを行う。
我々は最近提案された電子零点エネルギー補正方式(いわゆるガンマ補正)と同様に、正方形と三角形のウィンドウ方式の両方を用いてSQC法のベンチマークを提供する。
準断熱伝搬法を用いて, ダイアバティックSQC法と断熱電子構造計算を直接接続する。
本研究では, 軌道調整ガンマ補正法を用いて, デコヒーレンス補正による軌道面ホッピング法よりも精度が大幅に向上したことを示す。
これらの計算は、様々なダイアバティック量子力学アプローチの数値的性能を体系的に研究するための有用かつ非自明なテストを提供する。
同時に、これらの利用可能なベンチマーク研究は、これらの技術に基づいた新しい量子力学アプローチの開発を促進する可能性も高い。
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