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Gaussian - 量子化学综合软件包

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美国Gaussian公司与2019年7月24日颁布了Gaussian 16 Revision C.01

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Gaussian软件是目前推算化学领域内利用领域广的综合性量子化学推算法式包,宽泛的被各地的化学家、化学工程师、生物化学家、物理学家和学科的科学家们使用。Gaussian软件基于量子力学而开发,它致力于把量子力学理论利用于现实问题,它能够通过一些根基号令验证和预测指标系统险些质。其可执行法式可在分歧型号的大型推算机,推算机,工作站和幼我推算机上运行,并相应有分歧的版本。此表,可视化软件GaussView的颁布及推算机的发展更是大大降低了理论推算的门槛,使得各领域钻研者可能使用Gaussian钻研和分析科学问题。

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?Gaussian可能过渡态能量和结构、键和反映能量、分子轨路、原子电荷的电势、振动频率、红表和拉曼光谱、核磁性质、级化率和化率、热力学性质、反映蹊径,推算能够对系统的基态或引发态执行D芄辉げ庵芷谙低车哪芰,结构和分子轨路。因而,Gaussian能够作为职能的工具,用于钻研化学领域的课题,例如取代基的影响,化学反映机理,势能曲面和引发能等等。

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Gaussian 16从量子力学的根基定律启程,在分歧的化学环境中预测分子结构、能量、振动频率、分子性质与反映。Gaussian 16的模型既能够利用于不变的系统与化合物,也合用于尝试中很难或不成能观察到的系统或化合物(例如,生计周期很短的中央体和过渡态结构)。Gaussian 16提供了当今所能得到的建模职能。它新职能和加强职能,其的扩大了能够钻研的问题和系统的尺度。通过Gaussian 16,你能够在推算硬件前提下钻研以往时辰都要大的多的系统以及更复杂的问题。

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Gaussian 16 C.01版本的Linda版必要将Linda到TCP-Linda 9.2。

Gaussian 16 带来了新步骤,属性预测和机能加强。

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引发态建模

时变(TD)Hartree-Fock和DFT步骤的解析频率推算,与MM区域环境耦合的ONIOM电子嵌入,近似步骤。

使用高精度EOM-CCSD步骤(解读梯度)进行几何

用于推算IR,拉曼,VCD和ROA光谱的分析。溶液中的推算充分思考了引发和溶剂场之间的相互作用。

振动光谱预测

手性光谱学:电子圆二色性(ECD)和圆偏振发光

共振拉曼光谱建模

电子能量转移(EET)的推算

Ciofini的引发电荷转移诊断

Caricato的EOM-CCSD溶剂化相互作用模型

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新步骤

自G09颁布以来,DFT职能已增长到Gaussian函数中,APFD,Truhlar组的职能

双杂交步骤:DSDPBEP86,PBE0DH,PBEQIDH

使用Grimme(GD2,GD3,GD3BJ)等规划对职能进行经验分散

PM7半经验步骤,寂仔原始公式,也有对陆续势能面的批改

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机能加强

大量处置器的并行推算

当跨10到20多个内核运行时,Gaussian 16能显著优于以前的版本。丙氨酸25以上的APFD / 6-31G(d)Opt=CalcFreq推算在Gaussian 16中比在Gaussian 09中快1.8倍(拜见以下图表)。推算的CalcFC和Freq部门在Gaussian 16中占执行功夫47%,而在Gaussian 09中为61%。

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Gaussian 16 能可扩大到80主题或更多(取决于推算和分子)。右上方的图表给出了在Alanine 25上进行APFD / 6-31G(d)Freq推算时20、40和80核的加快,这项工作显示出随着处置器数量的增长,并行速度得到了很好的提高。从20核迁徙到80核时的加快比约为2.3,而在单个处置器上估计80核的加快比为34.

在Linux系统上NVIDIA K40和K80 GPU,用于HF和DFT推算

加快了几种推算类型的关键部件的速度

CASSCF的改进和(不少于)16个轨路的活动空间

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算法上的改进

Gaussian 16还为法式的分歧部门提供了多种机能的改进。其中:

  • 一种的存储算步骤,可预防CCSD轶代期间的I / O

  • GEDIIS职能的加强提供了的,并且对相应算法进行了更复杂的自动检测/选择

  • CASSCF的改进允许使用的空间

  • EPT(OVGF)复合模型的低水平部门用于预测光电子光谱能要快的多

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易于使用的职能

  • Gaussian 16 Opt(Recalc=n)在几何的第n个步骤中,使用的分析值自动更新力常数。这对于在过程中产生较大的分子系统很有援手。

  • Link 0号令的扩大集:受的指令集提供了对推算资源使用情况的直收受理。Link 0 号令在Default.route文件伪指令中都有对应的号令,因而能够在系统领域内指定和治理资源。他们都有新鲜的号令行选项,因而剧本能够使用一样的职能。

  • Gaussian 与法式接口的工具,既能够使用Fortran和C等编译说话,也能够使用Python和Perl等诠释说话。这些工具是凭据Mozilla公共的变体提供的。他们是为以下情况而设计的:

  1. 自动运行多个有关Gaussian作业的剧本

  2. Gaussian了局的后处置

  3. 法式中的推算能够使用由Gaussian天生的中央数据,步骤是运行使用前推算的Gaussian了局的单个法式,或者将表部法式的了局归并到Gaussian推算中

  4. 通过使用由Gaussian推算的数量来成立新模型/步骤的原型,从而必要实现新模型的奇怪方面

  • 通用内部表(GIC):能够界说肆意冗余的内部坐标。GIC能够潜在地用于在分子系统过程中冻结葛洪结构参数,指定要执行扫描的参数以及基于结构参数或他们之间的复杂治理界说几何的约束

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使用新的画笔选择工具,您能够在橡皮工具无法达到的秘籍区域当选择一组原子,这些原子对于单个单击而言太大。您还能够使用加强的原子选择工具按键,距离,PDB残基或界说的原子组件选择原子。

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能够在步骤中对分子组中的原子或一组文件执行操作。其中设置Gaussian推算,保留输入文件,将作业提交到SC Job Manager,并将分子图像捕获为图形文件。

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上面的对话框显示了多文件保留职能。我们使用它为分子组中结构的输入文件分配的文件名,而后将它们保留在操作中。

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Gaussian软件可能钻研诸多的科学问题,例如:

  • 化学反映过程,如稳态及过渡态结构确定、反映热、反映能垒、反映机理及反映动力学等;

  • 各类型化合物稳态结构简直定,如中性分子、自由基、阴、阳离子等;

  • 谱图的验证及预测,如IR, Raman, NMR, UV/Vis, VCD, ROA, ECD, ORD, XPS, EPR, Franck-Condon及超精密光谱等;

  • 分子性质,如静电势、偶级矩、布居数、轨路、键级、电荷、级化率、电子亲和能、电离势、自旋密度、电子转移、手性等;

  • 热力学分析,如熵变、焓变、吉布斯自由能变、键能分析及原子化能等;

  • 分子间相互作用,如氢键及范德华作用;

  • 引发态,如引发态结构确定、引发能、跃迁偶级矩、荧光光谱、磷光光谱、势能面交叉钻研等。

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