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adf:emissionofpho2020

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adf:emissionofpho2020 [2020/12/01 21:11] – 创建 liu.junadf:emissionofpho2020 [2022/01/20 21:08] (当前版本) – [四,得到发射谱] liu.jun
行 12: 行 12:
 {{ :adf:emissionofpho01.png?450 |}} {{ :adf:emissionofpho01.png?450 |}}
  
-本文演示如何通过计算,得到该谱图。+本文演示如何通过计算,得到该谱图。[[adf:moleculeoled|分子结构下载]]
 =====一,计算S0态的频率===== =====一,计算S0态的频率=====
  
行 56: 行 56:
  
 注意: 注意:
-  * 如果在Windows系统,可以在ADFjobs运行FCF这个任务,如果是在Linux,直接通过命令行的方式运行即可+  * 如果在Windows系统,可以在AMSjobs选择FCF这个任务并运行,如果是在Linux,直接通过命令行的方式运行即可
   * STATES后面是两个频率计算生成的*.results/adf.rkf,指明了完整路径,二者顺序非常重要,前面是S0态,后面是T1态   * STATES后面是两个频率计算生成的*.results/adf.rkf,指明了完整路径,二者顺序非常重要,前面是S0态,后面是T1态
   * QUANTA 5 0与STATES对应,设定后者为振动基态(振动量子数为0),前者非振动基态(本例中,振动的激发态最高考虑到第5激发态;如果分子很大,就不需要考虑这么大,而分子如果很小,例如只有几个原子,那么振动量子数可能就很大,比如10、15甚至20),实际上对本例而言,考虑到第4激发态,就已经足够了。如果振动量子数过大,会报错,参考:[[adf:toomanyfactorsoffcf]]   * QUANTA 5 0与STATES对应,设定后者为振动基态(振动量子数为0),前者非振动基态(本例中,振动的激发态最高考虑到第5激发态;如果分子很大,就不需要考虑这么大,而分子如果很小,例如只有几个原子,那么振动量子数可能就很大,比如10、15甚至20),实际上对本例而言,考虑到第4激发态,就已经足够了。如果振动量子数过大,会报错,参考:[[adf:toomanyfactorsoffcf]]
   * TRANSLATE和ROTATE表示考虑平动和转动   * TRANSLATE和ROTATE表示考虑平动和转动
-  * SPECTRUM -10000 0 1000表示计算由于振动导致发射峰红移的范围最大10000$cm^{-1}$,最小为0,这个范围内计算1000个数值。+  * SPECTRUM -10000 0 1000表示计算由于振动导致发射峰红移的范围最大10000 cm<sup>-1</sup>,最小为0,这个范围内计算1000个数值。
 =====四,得到发射谱===== =====四,得到发射谱=====
  
-AMSjobs窗口选中FCF任务,点击SCM > Spectra 即可显示振动对发射的一个展宽谱(下图中的峰展宽修改为200了):+计算完毕,AMSjobs窗口选中FCF任务,点击SCM > Spectra 即可显示振动对发射的一个展宽谱(下图中的峰展宽修改为200了):
  
 {{ :adf:fcf05.png?600 }} {{ :adf:fcf05.png?600 }}
行 79: 行 79:
 {{ :adf:emissionofpho01.png?450 |}} {{ :adf:emissionofpho01.png?450 |}}
  
-发射谱的整体误差,是$E_{T1}-E_{S0}$的误差造成的,而FCF计算看起来是相当准确的,因为谱的形状与实验符合的相当好。+发射谱的整体误差,是E<sub>T1</sub>-E<sub>S0</sub>的误差造成的,而FCF计算看起来是相当准确的,因为谱的形状与实验符合的相当好。理论上讲,温度越低,谱的峰宽越小,在窗口底部的Width处可以调节
  
 计算文件下载:{{ :adf:fcf.rar |}} 计算文件下载:{{ :adf:fcf.rar |}}
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adf/emissionofpho2020.1606828297.txt.gz · 最后更改: 2020/12/01 21:11 由 liu.jun

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