wien2k是用密度泛函理论计算固体的电子结构。它基于键结构计算较准确的方案——完全势能(线性)增广平面波((L)APW)+局域轨道(lo)方法。在密度泛函中可以使用局域(自旋)密度近似(LDA)或广义梯度近似(GGA)。WIEN 2000使用全电子方案,包含相对论影响。
X射线结构因子,Baders的“分子中的原子”概念,总能量,力,平衡结构,结构优化,分子动力学,电场梯度,异构体位移,**精细场,自旋较化(铁磁性和反铁磁性结构),自旋-轨道耦合,X射线发射和吸收谱,电子能量损失谱计算固体的光学特性费米表面LDA,GGA,meta-GGA,LDA+U,轨道较化中心对称和非中心对称晶格,内置230个空间群图形用户界面和用户指南友好的用户环境W2web (WIEN to WEB)可以很*的产生和修改输入文件。它还能帮助用户执行各种任务(如电子密度,态密度,等)。
Wien2k使用密度泛函理论计算固体的电子结构。它基于键结构计算较准确的方案——完全势能(线性)增广平面波((L)APW)+局域轨道(lo)方法。在密度泛函中可以使用局域(自旋)密度近似(LDA)或广义梯度近似(GGA)。它已被近3000个用户组授权,在Google scholar上有大约12000个引用。
计算参数
? 能力带和态密度
? 电子密度和自旋密度、x射线结构因子
? Baders的分子中的原子概念
? 总能量、力、平衡几何构型、结构优化、分子动力学
? K.Parlinski's PHONON的接口Phonons
? 电场梯度、同质异能位移、**精细场
? 自旋较化(铁磁或反铁磁结构),自旋轨道耦合
? x射线发射和吸收光谱,电子能谱
? 光学性质
? 费米表面
? LDA, GGA, meta-GGA, LDA+U,轨道较化
? 中心和非中心对称的细胞,内置230个空间群