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例子一 :计算Si的声子色散谱
1 )有限位移法 (又称直接法 ,冻声子法frozen-phonon法 )
准备好INCAR ,POSCAR-UNITCELL (经过弛豫之后得到的稳定结构的
POSCAR ,也就是说已经完成了弛豫优化 ),KPOINTS ,POTCAR ,
band.conf
这里给出我所准备的4个输入文件 :
INCAR
START = 0
ICHARG = 2
ISIF = 2
NSW = 0
IBRION = -1
LWAVE = F
LCHARG = F
ENCUT = 500
EDIFF = 1E-8
#EDIFFG = -1E-3 不能设定EDIFFG参数为负值 ,一定要注意
ISMEAR = 0
LREAL = F
SIGMA = 0.05
PREC = A
POTIM = 0.35
#NPAR = 6
NELMIN = 4
POSCAR-UNITCELL
Si
1.00000000000000
3.8669111948285479 0.0000000000000000
0.0000000000000000
1.9334555974142740 3.3488433288773667
0.0000000000002515
1.9334555974142740 1.1162811096595966
3.1573197693163806
Si
2
Direct
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000
0.2500000000000000 0.2500000000000000 0.2500000000000000
KPOINTS
K-Mesh Generated with KP-Resolved Value
0
Gamma
3 3 3
0.0 0.0 0.0
POTCAR文件并不复杂 ,这里就不给出了
band.conf
ATOM_NAME = Si
DIM = 4 4 4
#FORCE_CONSTANTS = READ
BAND = 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.25 0.75 0.375 0.375 0.75 0 0 0 0.5
0.5 0.5 0.625 0.25 0.625 0.5 0.25 0.75 0.5 0.5 0.5 0.375 0.375 0.75
#上面给出的是高对称点路径 ,注意上面从BAND开始到最后是同一行的内
容 ,中间不需要加enter换行
a)建立超胞 (需要多大的超胞 ,不同的材料不同的结构其实很难说一致 ,但
是基本上超胞越大计算结果得到虚频的可能性更小 )
phonopy -d --dim=4 4 4 -c POSCAR-UNITCELL
执行上述指令之后 ,可以得到SPOSCAR超胞文件 ,disp.yaml和POSCAR-
{number}文件。
b )计算力常数
mv POSCAR-001 POSCAR
(这样必要输入文件INCAR、POSCAR、KPOINTS、POTCAR就已经准备
完毕了 ,通过静态计算 ,就可以得到vasprun.xml文件 )
phonopy -f vasprun.xml-*
(得到FORCE_SETS文件 )
c )得到声子谱
有了文件FORCE_SETS文件之后 ,结合前面准备的band.conf文件 :
phonopy --dim=4 4 4 -c POSCAR-UNITCELL -p band.conf
(这样就可以得到band.yaml文件 ,从中可以提取得到声子谱能带数据 )
bandplot --gnuplot band.yaml band.dat
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