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yjchemwang木蟲 (小有名氣)
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既然KS體系是無電子間庫倫作用,為什么有效勢包括庫倫勢? 已有2人參與
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| 既然KS體系是無電子間庫倫作用,為什么有效勢包括庫倫勢? |
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ks方程是構(gòu)造了一個fictious的ref系統(tǒng),這個系統(tǒng)可以被簡單的拆解為單電子合的形式。這就要求電子的勢能被一個形式化的effecttive potential代替。而這個ref系統(tǒng)和實(shí)際系統(tǒng)的聯(lián)系是通過要求 參考系統(tǒng)的電子密度分布函數(shù)同實(shí)際系統(tǒng)電子密度分布函數(shù)相同完成的。ks方程把所有的復(fù)雜性都放在了這個fictious的effective potential里面。 發(fā)自小木蟲Android客戶端 |
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換電腦再發(fā) 所以說,ks方程其實(shí)是這個虛假系統(tǒng)的方程,解出的eigenstate 對應(yīng)的其實(shí)是 一個虛假的“KS 粒子”,這個粒子已經(jīng)不完全是物理學(xué)電子了。 從這點(diǎn)也可以理解,為什么KS本征值(也就是拉格朗日乘子)和對應(yīng)的本征矢其實(shí)不具有真實(shí)嚴(yán)格的物理意義,這也是DFT理論的一個本質(zhì)缺陷之一。(但這并不妨礙DFT在Vxc精確的情形下給出一個理論上準(zhǔn)確的基態(tài)電子密度,因?yàn)槿缟衔乃f參考系統(tǒng)密度與真實(shí)密度相等是KS的基本假設(shè)。當(dāng)然,在這一步仍然存在一個近似就是BO近似,不過一般不考慮它造成的影響 )。 所以說回到你的問題,直白的答案是,這個無電子間相互作用的電子要打引號,因?yàn)樗鋵?shí)是在KS系統(tǒng)中的一個無相互作用的KS粒子(有 quasiparticle 那味兒了)。 為了寫出一個可解的 ks系統(tǒng)的哈密頓量,我們需要有效勢Veff進(jìn)一步的細(xì)節(jié)。自然的會想到可以從HF 的哈密頓量構(gòu)造一些Veff的細(xì)節(jié)。這也就是庫倫作用 rho/|r1-r2|會出現(xiàn)在KS的哈密頓量中的原因。而與HF哈密頓量的區(qū)別在于HF 是一個真真正正的 單電子近似,就是把物理學(xué)電子視為求解,計(jì)算庫倫作用和交換作用,相關(guān)作用產(chǎn)生的誤差可以用其他如微擾論的方式改善(如MP,MP2...)。而DFT 在理論上卻包含了所有的相互作用(雖然全部用一個Vxc表示或者說很流氓的藏在Veff里面了),但是(在Vxc準(zhǔn)確的情況下)給出的本征值和本征矢量卻沒有嚴(yán)格的真實(shí)的物理含義。DFT 把求解的難點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了Vxc上,而Vxc我們可以通過很多經(jīng)驗(yàn)手段或者采用理想模型的方法給出一個近似值,這也是DFT流行的原因之一。 以上個人理解,可能存誤 |
專家顧問 (著名寫手)
Ab Initio Amateur
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專家經(jīng)驗(yàn): +224 |
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KS描述的體系并非無相互作用,而且除了Coulomb作用外,Exchange和Correlation的部分都有電子相互作用的成分。 KS中牽扯的無相互作用只是在構(gòu)造effective Hamitonian的時(shí)候先近似找個無相互作用的模型來構(gòu)造動能,僅此而已,否則動能項(xiàng)的形式遠(yuǎn)比現(xiàn)在的情況復(fù)雜得多。之后的過程是這樣,再拿對應(yīng)的密度去構(gòu)造其他剩下的部分,包含(Hartree近似形式下,注意只是形式)Coulomb作用貢獻(xiàn)。因?yàn)榍懊嬗脽o相互作用的模型構(gòu)造的動能以及對應(yīng)密度構(gòu)造的其余項(xiàng)與真實(shí)相互作用仍然存在偏差,這部分偏差就被計(jì)入在Exchange和Correlation的部分。因此KS方程最終描述的仍然是一個相互作用系統(tǒng)。 上面的說法有一點(diǎn)我是贊成的,特定的相互作用下的多電子薛定諤方程應(yīng)該不存在單電子態(tài),KS方程所描述的粒子已經(jīng)不再是單電子,電子-電子因上述相互作用無法靠近再加上正電荷背景而形成空穴(hole),應(yīng)該看成是電子與其空穴復(fù)合的準(zhǔn)粒子。另外,KS方程的態(tài)和本征值并非無意義,但這個意義重要性取決于(可以放寬為一定體系下)Exc是否精確。 |

木蟲 (小有名氣)
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