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非経験的分子軌道計算

電子計算機センター 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

電子計算機センター 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

... の電子励起状態のポテンシャルエネルギー曲面と紫外光解離ダイナミックスの研究を行っている。 経験分子軌道計算により励起状態のポテンシャルエネルギー面を求め, 得られたポテンシャル曲面上で量子 波束計算を行った。 その結果, A ’ (1 1 ...

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リカージョン法による分子軌道計算のプログラム開発

リカージョン法による分子軌道計算のプログラム開発

... 【概要】 本研究では、カーボンナノチューブのような原子の数が非常に多い分子分子軌道計算するプログラムを開発することを目的としている。分子軌道計算には、第 一原理計算とタイトバインディングハミルトニアンによる近似計算がある。タイト ...

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電子計算機室 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

電子計算機室 分子研リポート2003 | 分子科学研究所

... c) 接触型原子間力顕微鏡のカンチレバーの機構を利用して試みられつつあるタンパク質の機械延伸実験に対応 した分子動力学シミュレーションを行っている。 これにより, 延伸実験で測定される力のプロフィールの分子 な意味を明らかにするとともに, 水中でのタンパク質のコンホメーション変化に際しての自由エネルギープロ フィールを得ることができるが, ...

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電子計算機室 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

電子計算機室 分子研リポート2002 | 分子科学研究所

... d) 接触型原子間力顕微鏡のカンチレバーの機構を利用して試みられつつあるタンパク質の機械延伸実験に対応 した分子動力学シミュレーションを行っている。 これにより, 延伸実験で測定される力のプロフィールの分子 な意味を明らかに するととも に, 水中で のタンパク質のコンホメーショ ン変化に際 しての自由 エネルギープロ フィールを得る。 ...

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電子計算機室 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

電子計算機室 分子研リポート2001 | 分子科学研究所

... 超分子カリックスアレンは, 分子内に極性と極性を示すサイトが あり, 有機アンモニウム種と錯体を構成するときユニークな結合特性を示す。 このことは, 生化学において重要な役 割を果たす。 我々は, 誘導体の一つである p-tert-Butylcalix[4]crown-6-etherを取り上げ, アルキルアンモニウムカチオ ...

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電子計算機室 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

電子計算機室 分子研リポート2000 | 分子科学研究所

... c) 分子軌道並列計算手法の開発研究:経験MC SC F 計算分子動力学手法を組み合わせ, 多原子分子のポテンシャ ルエネルギー曲面の情報を電子状態計算から直接取得するための新たな手法を開発し, モデル計算として, イオン 分子反応C + H3 ...

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電子計算機センター 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

電子計算機センター 分子研リポート1999 | 分子科学研究所

... c) 分子軌道並列計算手法の開発研究:経験MC SC F 計算分子動力学手法を組み合わせ, 多原子分子のポテンシャ ルエネルギー曲面の情報を電子状態計算から直接取得するための新たな手法を開発し,モデル計算として,イオ ン分子反応 C + H3 ...

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電子計算機センター将来計画 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

電子計算機センター将来計画 分子研リポート1998 | 分子科学研究所

... (MO) 計算や配置間相互作用計算などに代表される並列化が困難な電子状態分野の研究者からは単体 のベクトル演算性能と大容量の主記憶および拡張記憶装置の重要性が示された。 上記のC PUリソースの分割運用は, 大 規模ジョブの実行と中小規模ジョブのスループットを運用によりバランスをとってゆく観点としてだけでなく, MD 計 算と MO ...

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シリコンにおける非弾性変形開始時の局所力学状態に関する分子動力学的研究

シリコンにおける非弾性変形開始時の局所力学状態に関する分子動力学的研究

... (3) 経験手法 (第一原理計算) 経験ポテンシャルは,量子力学の厳密な理論に基づいて決定されるのではなく,ポ テンシャルを微分可能な未定係数を含む簡単な関数形で仮定し,従来の実験事実に 合致するようにその未定係数が決められる.半経験ポテンシャルは,密度汎関数論 ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... 2桁高速に再現できることを示した。また,共役π 軌道局在 な電子相関を,ab initio 密度行列繰り込み群(DMR G)法の厳密対角化により,多配置 C A SSC F 波動関数で記述 するための手法開発を行っている。既に,これまで絶対取扱不可能だと思われたサイズの大規模な C A S S C F 計算 を実現している。配置数では 10 20~30 ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... b). 金属化合物のの高精度計算に向けて D M R G - S C F 法の開発を行った。D M R G(密度行列繰り込み群)法は,大規模な H i l bert 空間(f ul l. C I 空間)をコンパクトな多体基底により取り扱う変分法である。D M R G 法は,空間局所性から一 次元多体相関をもつ電子系に対して従来の方法では計算不可能な大きさの f ul l. C ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... P2 計算を実行できるようにした。これからの計算化学では,高速化ばかりでなく高精度化が重要に なる。すなわち,S chrö di nger 方程式の正確な解が望まれる。このために,電子配置をウォーカーとしてサンプルす るプロジェクタモンテカルロ(P M C )法を考案して,基底状態および励起状態の高精度計算を可能にした。この計 ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... F 計算を実現した。本研究では,密度行列繰り込み群を出発して動的電子相関を二次の摂動論から効率よく見積もる DMR G-C A SPT 2(C omplete-A ctive-Space Second-order Perturbation T heory)法を開発した。C A SPT 2 法は,オリジナル には R oos ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... c). 有機磁性体は,単分子磁石をはじめとする分子デバイスの材料として注目されており多くの研究がなされている。分子 デバイスとしての有機磁性体には,より大きな磁気モーメントを持ち,かつ寿命が長い区,異なるスピン状態間のエネ ルギー差が大きく高温でもスピン配列を崩さないものが望まれる。スピン配列の秩序を保つにはスピンサイト間の相互 作用が強いほうが有利であることから, p 共役でスピンサイ ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... F 計算を実現した。本研究では,密度行列繰り込み群を出発して動的電子相関を二次の摂動論から効率よく見積もる DMR G-C A SPT 2(C omplete-A ctive-Space Second-order Perturbation T heory)法を開発した。C A SPT 2 法は,オリジナル には R oos ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... c) 光励起された強相関電子系から格子系への速いエネルギー移動を可能にする相互作用 d) 金属モット絶縁体界面を通した集団電荷輸送の平衡グリーン関数による解析 A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 交互積層型電荷移動錯体の DMTTF-QBr n Cl 4–n では常誘電中性相−反強誘電イオン性相の転移温度が n の増大とと もに下がり, n = 2 ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... するためには,通常は必要ないか,または望ましくないです。 分子研での情熱な2日間にわたって説明されたことを聴いて,それらの研究プログラムの質と多様性に,私は 常に感銘を受けました。ほとんどすべてのグループが興味深く新規なアプローチで新しい理論方法論に取り組んで ...

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理論・計算分子科学研究領域

理論・計算分子科学研究領域

... A -3). 研究活動の概略と主な成果 a). 当研究グループでは, 「電子と電子との複雑な多体相互作用の複雑な量子効果」 を根源とする化学現象や化学反応をター ゲッ トに,その高精度な分子モデリングを可能とするような量子化学な手法開発を目指している。特に着目するのは, 多重化学結合と解離,ナノグラフェン,有機磁性体,生体反応中心などの共役分子の光化学・スピン物性,金属化合 ...

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計算分子科学研究系

計算分子科学研究系

... MD 計算を行っている。 こ れまでに, 特に大規模な MD 計算を効率よく実行することを可能とするため, 原子数にして百万個オーダーの計算 が可能な高並列汎用 MD 計算プログラムの開発を行ってきた。 今年度は特に, これに基づいて, イオン性, イオン 性の両親媒性分子が水溶液中に生成する球状ミセル, ...

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計算分子科学研究系

計算分子科学研究系

... 和周波発生スペクトルを経験 計算し解釈する理論を世界に先駆けて提案した。 以上の成果をふまえ, 本研究には具体に次の二つの方向が ある。 ①界面和周波発生の基礎理論を整備し, 必要な分子モデルを開発すること。 ②様々な興味ある界面への応用に 向けて大規模計算を実行し, 界面構造の解析を行うこと。 本年度は, ①のテーマに対しては, ...

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