論文の概要: Relativistic Orbital Optimized Density Functional Theory for Accurate
Core-Level Spectroscopy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.08405v2
- Date: Wed, 30 Mar 2022 22:40:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-08 00:12:48.498584
- Title: Relativistic Orbital Optimized Density Functional Theory for Accurate
Core-Level Spectroscopy
- Title(参考訳): 高精度コアレベル分光のための相対論的軌道最適化密度関数理論
- Authors: Leonardo A. Cunha, Diptarka Hait, Richard Kang, Yuezhi Mao, Martin
Head-Gordon
- Abstract要約: Neより重い元素の1s電子のコアレベルスペクトルは、大きな相対論的効果を示す。
我々は、軌道最適化DFT(OO-DFT)の進歩と、スカラー相対論的効果のためのスピンフリー完全2成分モデル(X2C)を組み合わせる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Core-level spectra of 1s electrons of elements heavier than Ne show
significant relativistic effects. We combine advances in orbital optimized DFT
(OO-DFT) with the spin-free exact two-component (X2C) model for scalar
relativistic effects, to study K-edge spectra of third period elements.
OO-DFT/X2C is found to be quite accurate at predicting energies, yielding $\sim
0.5$ eV RMS error vs experiment with the modern SCAN (and related) functionals.
This marks a significant improvement over the $>50$ eV deviations that are
typical for the popular time-dependent DFT (TDDFT) approach. Consequently,
experimental spectra are quite well reproduced by OO-DFT/X2C, sans empirical
shifts for alignment. OO-DFT/X2C combines high accuracy with ground state DFT
cost and is thus a promising route for computing core-level spectra of third
period elements. We also explored K and L edges of 3d transition metals to
identify limitations of the OO-DFT/X2C approach in modeling the spectra of
heavier atoms.
- Abstract(参考訳): neよりも重い元素の1s電子のコア準位スペクトルは大きな相対論的効果を示す。
我々は、軌道最適化DFT(OO-DFT)とスカラー相対論的効果のためのスピンフリー完全2成分モデルを組み合わせることで、第3周期元素のKエッジスペクトルを研究する。
OO-DFT/X2Cはエネルギーを予測するのに非常に正確であることが判明し、現代のSCAN(および関連する)関数での実験に対して$\sim 0.5$ eV RMSエラーが得られる。
これは、一般的な時間依存型DFT(TDDFT)アプローチに典型的な50ドルのeV偏差よりも大幅に改善されている。
その結果、実験スペクトルはOO-DFT/X2Cによってかなりよく再現され、アライメントのための経験的シフトを無視する。
OO-DFT/X2Cは、高精度と地上DFTコストを組み合わせることで、第3周期要素のコアレベルのスペクトルを計算する上で有望な方法である。
また、3d遷移金属のKおよびLエッジを探索し、重い原子のスペクトルをモデル化するためのOO-DFT/X2Cアプローチの限界を特定した。
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