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J-GLOBAL ID:201702256024018930   整理番号:17A1780793

計算プラズモニクスのニューフロンティアに向けて:密度汎関数強束縛(DFTB)法【Powered by NICT】

Towards a new frontier of computational plasmonics: The density functional tight binding (DFTB) method
著者 (2件):
資料名:
巻: 2017  号: Metamaterials  ページ: 67-69  発行年: 2017年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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電気力学法は局在および非局在表面プラズモンを理論的に研究有用かつ強力なツールであることが証明された。サブnanomater構造と特性を制御するための製造技術で達成された最近の進歩はいずれ非局所性を理論的に記述することができたまたは伝導電子の流出より厳密なアプローチを探索するために,非常に狭い接合またはナノメータギャップでよく可視効果を有していた。古典的アプローチの主な欠点は,事実上,物質の固有の原子論的構造を失うと量子力学効果を無視することである。標準原子論的ab initio時間依存密度汎関数理論(TDDFT)をプラズモンの完全な量子力学的取扱いのための最も適切なアプローチであると思われるが,それはいくつかの百原子の粒子サイズのための計算が。ここでは選択的に原子レベルで金属クラスタ,分子とそれらの相対的相互作用の光学特性を記述するために効率的で信頼性のある方法として時間依存密度汎関数強束縛法(TDDFTB)をpropone。TDDFTB性能を向上させ,四面体閉殻Ag」クラスタのab initio TDDFTスペクトルを再現するその限界を克服し,手同調オンサイトエネルギーの最良の結果を報告することに新しい経験的戦略を提示した。提案したパラメータ化を用いたTDDFTBが参照のものに匹敵する結果を与えるが,0.1%以下の計算時間であった。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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分子の電子構造  ,  物理化学一般その他 
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