Up: OpenMX Ver. 3.9 ユーザーマニュアル
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Contents
- 1DFFT.EnergyCutoff
- キーワード
| 収束
- 1DFFT.NumGridK
- キーワード
- 1DFFT.NumGridR
- キーワード
- Atoms.Cont.Orbitals
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- Atoms.Number
- キーワード
| ステップ 2:NEGF計算
- Atoms.SpeciesAndCoordinates
- キーワード
| キーワード
| 従来型擬ポテンシャル
| 制約条件付の構造最適化
| 初速度
| ノンコリニアDFT
| 軌道分極
| スピン磁気モーメントに対するZeeman項
| 軌道磁気モーメントに対するZeeman項
| ステップ 2:NEGF計算
| スピン螺旋計算
- Atoms.SpeciesAndCoordinates.Unit
- キーワード
| ステップ 2:NEGF計算
- Atoms.UnitVectors
- キーワード
| エンタルピーの最適化
| バンド分散
| セルサイズの自動決定
- Atoms.UnitVectors.Unit
- キーワード
- Band.dispersion
- キーワード
| バンド分散
| 解析
- Band.kpath
- キーワード
| バンド分散
| BandDispersion: バンド分散関係の計算
- Band.KPath.UnitCell
- キーワード
| バンド分散
| バンド分散
| バンド分散
| バンド分散
| バンド分散
| バンド分散
- Band.Nkpath
- キーワード
| 出力ファイル
| バンド分散
| BandDispersion: バンド分散関係の計算
- berry_task
- Wannier90とのインターフェース
- Bunch.ij.pairs
- Jxの設定ファイルの準備
- Calc.Band.Max
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
- Calc.Band.Min
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
- Calc.Bandbyband
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
- Calc.Type
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
| BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- Calc.Type.3mesh
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
- CDDF.additional_maximum_energy
- 関連するキーワード
- CDDF.frequency.grid.total_number
- 関連するキーワード
- CDDF.FWHM
- 関連するキーワード
- CDDF.Kgrid
- 関連するキーワード
- CDDF.maximum_energy
- 関連するキーワード
- CDDF.start
- 関連するキーワード
- CntOrb.fileout
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- core.hole.state
- 気体系
| 固体系
- DATA.PATH
- キーワード
| PAOおよびVPSファイルを保存するディレクトリの指定
- Data.Reduction
- BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- Definition.of.Atomic.Species
- キーワード
| 概要
| 従来型擬ポテンシャル
| ユーザーによる原子の質量の定義
| 軌道の最適化
| 完全な相対論的扱い
| 生成方法
| 生成方法
| 生成方法
| 気体系
- DFTD.a1
- DFT-D3法
- DFTD.a2
- DFT-D3法
- DFTD.cncut_dftD
- DFT-D3法
- DFTD.IntDirection
- DFT-D2法
| DFT-D3法
- DFTD.periodicity
- DFT-D2法
| DFT-D3法
- DFTD.rcut
- DFT-D2法
- DFTD.rcut_dftD
- DFT-D3法
- DFTD.scale6
- DFT-D2法
| DFT-D3法
- DFTD.scale8
- DFT-D3法
- DFTD.sr6
- DFT-D3法
- DFTD.Unit
- DFT-D2法
| DFT-D3法
- DFTD3.damp
- DFT-D3法
- Dos.Erange
- キーワード
| 通常の方法
| 多数のk点で計算する場合
| 多数のk点で計算する場合
| Tersoff-Hamann法によるSTMイメージ
| フェルミ面
- Dos.fileout
- キーワード
| 出力ファイル
| 多数のk点で計算する場合
| 多数のk点で計算する場合
| 多数のk点で計算する場合
| ステップ 2:NEGF計算
| Tersoff-Hamann法によるSTMイメージ
| フェルミ面
- Dos.Kgrid
- キーワード
| 通常の方法
| 多数のk点で計算する場合
| Tersoff-Hamann法によるSTMイメージ
| フェルミ面
- DosGauss.file
- 多数のk点で計算する場合
- DosGauss.fileout
- 多数のk点で計算する場合
| 多数のk点で計算する場合
| 多数のk点で計算する場合
- DosGauss.Num.Mesh
- 多数のk点で計算する場合
- DosGauss.Width
- 多数のk点で計算する場合
- Eigen.Brent
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
- Energy.Decomposition
- 全エネルギーの軌道分解
- Energy.Range
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
| BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- ESM.buffer.range
- 概要
- ESM.direction
- 概要
- ESM.potential.diff
- 概要
- ESM.switch
- 概要
- ESM.wall.height
- 概要
- ESM.wall.position
- 概要
- Extract.Atom
- BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- FermiSurfer.fileout
- フェルミ面
- Filename.atomMulP
- BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- Filename.kpointdata
- MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
- Filename.outdata
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
| BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- Filename.scfout
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
| BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- Filename.xyzdata
- BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- Flag.PeriodicSum
- Jxの設定ファイルの準備
- HS.fileout
- キーワード
| Berry位相による巨視的分極の計算
| Jx入力を生成するOpenMX計算
| 概要
| 実例
| 実例
| 開発者のためのインターフェース
| 開発者のためのインターフェース
- Hubbard.J.values
- DFT+法の選択: 単純化または一般化
- Hubbard.U.values
- キーワード
| DFT+法の選択: 単純化または一般化
| 入力パラメタからの と
- ijpairs.cellid
- Jxの設定ファイルの準備
- k-plane.1stStep
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
- k-plane.2ndStep
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
- kRange.3mesh
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
- LeftLeadAtoms.Number
- ステップ 2:NEGF計算
- LeftLeadAtoms.SpeciesAndCoordinates
- ステップ 2:NEGF計算
- level.of.fileout
- キーワード
| 出力ファイル
| 出力ファイル
| 出力ファイル
| 出力ファイル
| LCAO係数
| LCAO係数
| LCAO係数
| 静電ポテンシャルフィッティング
- level.of.stdout
- キーワード
- LNOs.Num
- 局在自然軌道による分割統治法(DC-LNO)
- MD.applied.pressure
- エンタルピーの最適化
- MD.applied.pressure.flag
- エンタルピーの最適化
- MD.AtomGroup
- 多重熱浴分子動力学 (NVT_VS)
- MD.EvsLC.flag
- ``格子定数 vs.エネルギー''曲線
- MD.EvsLC.Step
- ``格子定数 vs.エネルギー''曲線
- MD.Fixed.Cell.Vectors
- 格子ベクトルに対する拘束
- MD.Fixed.XYZ
- キーワード
| 制約条件付の構造最適化
| 初速度
- MD.Init.Velocity
- キーワード
| 初速度
| 初速度
- MD.maxIter
- キーワード
| 最急降下法
| 概要
| 計算例と関連キーワード
| ``格子定数 vs.エネルギー''曲線
- MD.NEB.Number.Images
- 計算例と関連キーワード
- MD.NEB.Spring.Const
- 計算例と関連キーワード
- MD.num.AtomGroup
- 多重熱浴分子動力学 (NVT_VS)
| 多重熱浴分子動力学 (NVT_VS)
- MD.Opt.criterion
- キーワード
| 概要
| 計算例と関連キーワード
- MD.Opt.DIIS.History
- キーワード
| EF、BFGS、RF、DIIS最適化
| 概要
| 計算例と関連キーワード
- MD.Opt.EveryDIIS
- 概要
- MD.Opt.Init.Hessian
- RF及びEF最適化におけるヘシアン行列の初期値
- MD.Opt.StartDIIS
- キーワード
| EF、BFGS、RF、DIIS最適化
| 概要
| 計算例と関連キーワード
- MD.TempControl
- キーワード
| 速度スケーリングによるNVT分子動力学 (NVT_VS)
| 速度スケーリングによるNVT分子動力学 (NVT_VS)
| Nose-Hoover法によるNVT分子動力学 (NVT_NH)
| Nose-Hoover法によるNVT分子動力学 (NVT_NH)
| Nose-Hoover法によるNVT分子動力学 (NVT_NH)
| Nose-Hoover法によるNVT分子動力学 (NVT_NH)
- MD.TimeStep
- キーワード
- MD.Type
- キーワード
| 最急降下法
| EF、BFGS、RF、DIIS最適化
| 概要
| エンタルピーの最適化
| 定エネルギーの分子動力学(NVE)
| 速度スケーリングによるNVT分子動力学 (NVT_VS)
| Nose-Hoover法によるNVT分子動力学 (NVT_NH)
| 計算例と関連キーワード
| ``格子定数 vs.エネルギー''曲線
| デルタ因子
- memory.usage.fileout
- メモリ使用量の解析
- MO.fileout
- キーワード
| 出力ファイル
| 出力ファイル
| LCAO係数
| 分子軌道
| 分子軌道
| 分子軌道
- MO.kpoint
- キーワード
| LCAO係数
| 分子軌道
| 分子軌道
- MO.Nkpoint
- キーワード
| 分子軌道
| 分子軌道
- MulP.Vec.Scale
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
| BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- NAO.threshold
- 自然電子密度解析
- NBO.Num.CenterAtoms
- 自然電子密度解析
- NBO.switch
- 自然電子密度解析
- NEGF.bias.neq.energy.step
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.bias.neq.im.energy
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.bias.voltage
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.Channel.energy
- 固有チャネル解析
- NEGF.Channel.kpoint
- 固有チャネル解析
- NEGF.Channel.Nkpoint
- 固有チャネル解析
| 固有チャネル解析
- NEGF.Channel.Num
- 固有チャネル解析
- NEGF.Dos.energy.div
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.Dos.energyrange
- ステップ 2:NEGF計算
| ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.Dos.Kgrid
- ステップ 2:NEGF計算
| ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.filename.hks
- ステップ 1:電極部分の計算
| ステップ 1:電極部分の計算
- NEGF.filename.hks.l
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.filename.hks.r
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.gate.voltage
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.Num.Poles
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.OffDiagonalCurrent
- 実空間における電流/スピン流密度
- NEGF.Output.for.TranMain
- ゼロバイアス下における周期系
- NEGF.output_hks
- ステップ 1:電極部分の計算
- NEGF.Poisson.Solver
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.scf.Iter.Band
- ステップ 2:NEGF計算
- NEGF.scf.Kgrid
- ステップ 2:NEGF計算
| ステップ 2:NEGF計算
| 透過率、電流、コンダクタンス
- NEGF.tran.Analysis
- 透過率、電流、コンダクタンス
| ステップ3のみを再計算する方法
- NEGF.tran.Channel
- 固有チャネル解析
| ステップ3のみを再計算する方法
- NEGF.tran.CurrentDensity
- 透過率、電流、コンダクタンス
| 実空間における電流/スピン流密度
- NEGF.tran.energydiv
- 透過率、電流、コンダクタンス
| 透過率、電流、コンダクタンス
- NEGF.tran.energyrange
- 透過率、電流、コンダクタンス
| 透過率、電流、コンダクタンス
| 透過率、電流、コンダクタンス
- NEGF.tran.interpolate
- バイアス電圧効果の補間法
- NEGF.tran.interpolate.coes
- バイアス電圧効果の補間法
- NEGF.tran.interpolate.file1
- バイアス電圧効果の補間法
- NEGF.tran.interpolate.file2
- バイアス電圧効果の補間法
- NEGF.tran.Kgrid
- 透過率、電流、コンダクタンス
| 透過率、電流、コンダクタンス
| 透過率、電流、コンダクタンス
| 透過率、電流、コンダクタンス
- NEGF.tran.SCF.skip
- ステップ3のみを再計算する方法
- NH.Mass.HeatBath
- キーワード
- Num.CntOrb.Atoms
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- num.HOMOs
- キーワード
| 分子軌道
- Num.ij.pairs
- Jxの設定ファイルの準備
- Num.Kgrid
- Jxの設定ファイルの準備
- num.LUMOs
- キーワード
| 分子軌道
- Num.of.Extract.Atom
- BandDispersion: バンド分散関係の計算
| MulPOnly: 利用者指定のk点での計算
| MulPCalc: 原子ごとに分割されたk空間スピン密度行列
- Num.Poles
- Jxの設定ファイルの準備
- orbitalOpt.criterion
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- orbitalOpt.HistoryPulay
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- orbitalOpt.Method
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- orbitalOpt.Opt.maxIter
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- orbitalOpt.Opt.Method
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- orbitalOpt.per.MDIter
- 軌道の最適化
- orbitalOpt.scf.maxIter
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- orbitalOpt.SD.step
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- orbitalOpt.StartPulay
- キーワード
| 軌道の最適化
| 軌道の最適化
- orderN.Exact.Inverse.S
- キーワード
| O() Krylov部分空間法
| O() Krylov部分空間法
| O() Krylov部分空間法
- orderN.Expand.Core
- キーワード
| O() Krylov部分空間法
| O() Krylov部分空間法
- orderN.FNAN+SNAN
- ユーザーによるFNAN+SNANの定義
- orderN.HoppingRanges
- キーワード
| 分割統治法(DC法)
| 分割統治法(DC法)
| 分割統治法(DC法)
| 分割統治法(DC法)
| 分割統治法(DC法)
| 分割統治法(DC法)
| 分割統治法(DC法)
| 局在自然軌道による分割統治法(DC-LNO)
| O() Krylov部分空間法
| O()法と通常の固有値解法の組み合わせ
- orderN.KrylovH.order
- キーワード
| O() Krylov部分空間法
| O() Krylov部分空間法
- orderN.KrylovS.order
- キーワード
| O() Krylov部分空間法
- orderN.LNO.Buffer
- 局在自然軌道による分割統治法(DC-LNO)
- orderN.LNO.Occ.Cutoff
- 局在自然軌道による分割統治法(DC-LNO)
- orderN.Recalc.Buffer
- キーワード
| O() Krylov部分空間法
- partial.charge
- Tersoff-Hamann法によるSTMイメージ
- partial.charge.energy.window
- Tersoff-Hamann法によるSTMイメージ
- RightLeadAtoms.Number
- ステップ 2:NEGF計算
- RightLeadAtoms.SpeciesAndCoordinates
- ステップ 2:NEGF計算
- scf.Constraint.NC.Spin
- キーワード
| ノンコリニアスピン方位に対する制約条件付きDFT
| スピン磁気モーメントに対するZeeman項
| スピン磁気モーメントに対するZeeman項
- scf.Constraint.NC.Spin.v
- キーワード
| ノンコリニアスピン方位に対する制約条件付きDFT
- scf.core.hole
- 気体系
| 固体系
- scf.coulomb.cutoff
- 気体系
| 気体系
| 固体系
| 孤立系のイオン化ポテンシャルと電子親和力
| 孤立系のイオン化ポテンシャルと電子親和力
- scf.criterion
- キーワード
| O()法と通常の固有値解法の組み合わせ
| ステップ 2:NEGF計算
- scf.dc.Type
- 二重計算に対する補正項の選択
- scf.dftD
- DFT-D2法
| DFT-D3法
- scf.DFTU.Type
- DFT+法の選択: 単純化または一般化
- scf.eigen.lib
- クラスター計算
| バンド計算
- scf.EigenvalueSolver
- キーワード
| 出力ファイル
| 出力ファイル
| 出力ファイル
| 分割統治法(DC法)
| O() Krylov部分空間法
| 分子軌道
| 分子軌道
| ステップ 2:NEGF計算
| 対角化のための数値的に厳密な低次スケーリング法
| 対角化のための数値的に厳密な低次スケーリング法
- scf.Electric.Field
- キーワード
| 電場
- scf.ElectronicTemperature
- キーワード
| 概要
| 概要
- scf.energycutoff
- キーワード
| バルクのエネルギー曲線計算に関するヒント
| O()法と通常の固有値解法の組み合わせ
| 完全な相対論的扱い
| 完全な相対論的扱い
| 知られている問題点
- scf.ExtCharge.History
- MDおよび構造最適化中の外挿法
- scf.fixed.grid
- 構造格子の相対位置の固定
| 相互作用によって引き起こされる電荷密度の差の解析
- scf.Generalized.Bloch
- スピン螺旋計算
- scf.Hubbard.Occupation
- キーワード
| DFT+法の選択: 単純化または一般化
- scf.Hubbard.U
- キーワード
| DFT+法の選択: 単純化または一般化
- scf.Init.Mixing.Weight
- キーワード
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
- scf.Kerker.factor
- キーワード
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| Kerker因子の自動決定
- scf.Kgrid
- キーワード
| バンド分散
| 完全な相対論的扱い
| 完全な相対論的扱い
| ステップ 1:電極部分の計算
- scf.Max.Mixing.Weight
- キーワード
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
- scf.maxIter
- キーワード
- scf.Min.Mixing.Weight
- キーワード
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
- scf.Mixing.EveryPulay
- キーワード
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
- scf.Mixing.History
- キーワード
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
- scf.Mixing.StartPulay
- キーワード
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
| 概要
- scf.Mixing.Type
- キーワード
| 概要
- scf.NC.Mag.Field.Orbital
- 軌道磁気モーメントに対するZeeman項
- scf.NC.Mag.Field.Spin
- スピン磁気モーメントに対するZeeman項
- scf.NC.Zeeman.Orbital
- 軌道磁気モーメントに対するZeeman項
- scf.NC.Zeeman.Spin
- スピン磁気モーメントに対するZeeman項
| スピン磁気モーメントに対するZeeman項
| スピン磁気モーメントに対するZeeman項
- scf.Ngrid
- キーワード
| バルクのエネルギー曲線計算に関するヒント
| 構造格子の相対位置の固定
| 構造格子の相対位置の固定
- scf.Npoles.ON2
- 対角化のための数値的に厳密な低次スケーリング法
- scf.partialCoreCorrection
- キーワード
- scf.ProExpn.VNA
- キーワード
| 知られている問題点
- scf.restart
- キーワード
| 概要
| 概要
| 第二変分法: 磁気異方エネルギー(Magnetic Anisotropy Energy:
| ユーザー定義の初期経路
| 固体系
- scf.restart.filename
- 第二変分法: 磁気異方エネルギー(Magnetic Anisotropy Energy:
| 固体系
- scf.Restart.Spin.Angle.Phi
- 第二変分法: 磁気異方エネルギー(Magnetic Anisotropy Energy:
- scf.Restart.Spin.Angle.Theta
- 第二変分法: 磁気異方エネルギー(Magnetic Anisotropy Energy:
- scf.Slater.Ratio
- 二つのスレーター積分の比の調整 ()
- scf.SO.factor
- スピン軌道相互作用のコントロール
- scf.SpinOrbit.Coupling
- キーワード
| 完全な相対論的扱い
| 半相対論的扱い
| 概要
| スピン螺旋計算
| 固体系
- scf.SpinPolarization
- キーワード
| 出力ファイル
| 汎関数
| ノンコリニアDFT
| 概要
| スピン螺旋計算
| 気体系
| 固体系
| 孤立系のイオン化ポテンシャルと電子親和力
- scf.stress.tensor
- ストレステンソル
- scf.system.charge
- キーワード
| ユーザーによるPAOの最適化
| ユーザーによるPAOの最適化
| 電荷ドーピング
| 気体系
| 固体系
| 孤立系のイオン化ポテンシャルと電子親和力
| 孤立系のイオン化ポテンシャルと電子親和力
- scf.XcType
- キーワード
| 汎関数
- scf.Yukawa
- 入力パラメタからの と
- Search.kCentral
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
| GridCalc: k点格子での計算
- Species.Number
- キーワード
- Spin.Spiral.Vector
- スピン螺旋計算
- System.CurrrentDir
- キーワード
- System.Name
- キーワード
| 概要
| 定エネルギーの分子動力学(NVE)
| 速度スケーリングによるNVT分子動力学 (NVT_VS)
| 軌道磁気モーメント
| 生成方法
- Trial.Brent
- FermiLoop: 一定エネルギー面での計算
- Unfolding.desired_totalnkpt
- バンド構造の解析
- Unfolding.Electronic.Band
- バンド構造の解析
| バンド構造の解析
- Unfolding.kpoint
- バンド構造の解析
| バンド構造の解析
- Unfolding.LowerBound
- バンド構造の解析
| バンド構造の解析
- Unfolding.Map
- バンド構造のアンフォールディング
| バンド構造のアンフォールディング
| バンド構造のアンフォールディング
- Unfolding.Nkpoint
- バンド構造の解析
| バンド構造の解析
- Unfolding.ReferenceOrigin
- 参照セルの原点
- Unfolding.ReferenceVectors
- バンド構造のアンフォールディング
- Unfolding.UpperBound
- バンド構造の解析
| バンド構造の解析
- version.dftD
- DFT-D3法
- Voronoi.charge
- キーワード
| Voronoi電荷
- Wannier.Dis.Conv.Criterion
- 生成方法
| スプレッド関数の最適化過程の確認
- Wannier.Dis.Mixing.Para
- 生成方法
- Wannier.Dis.SCF.Max.Steps
- 生成方法
- Wannier.Func.Calc
- 生成方法
| Wannier90とのインターフェース
- Wannier.Func.Num
- 生成方法
- Wannier.Function.Plot
- 解析
- Wannier.Function.Plot.SuperCells
- 解析
- Wannier.Initial.Guess
- 生成方法
- Wannier.Initial.Projectors.Unit
- 生成方法
| 生成方法
- Wannier.Initial.Projectos
- 生成方法
| 生成方法
- Wannier.Inner.Window.Bottom
- 生成方法
- Wannier.Inner.Window.Top
- 生成方法
- Wannier.Interpolated.Bands
- 解析
- Wannier.Kgrid
- 生成方法
| 生成方法
- Wannier.MaxShells
- 生成方法
- Wannier.Minimizing.Conv.Criterion
- 生成方法
| スプレッド関数の最適化過程の確認
- Wannier.Minimizing.Max.Steps
- 生成方法
| 生成方法
- Wannier.Minimizing.Scheme
- 生成方法
- Wannier.Minimizing.Secant.StepLength
- 生成方法
- Wannier.Minimizing.Secant.Steps
- 生成方法
- Wannier.Minimizing.StepLength
- 生成方法
- Wannier.Outer.Window.Bottom
- 生成方法
- Wannier.Outer.Window.Top
- 生成方法
- Wannier.Readin.Overlap.Matrix
- 生成方法
| 生成方法
- Wannier90.fileout
- Wannier90とのインターフェース