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文檔簡介

1、 總能量,動能,勢能,比熱容,瞬時溫度,瞬時壓強,相變特征 結構特征 時間相關函數與輸運系數,Green-Kubo 關系 Ewald 求和 鄰居列表算法 (Neighbor lists methods) 勢能列表 熱力學積分法 (Thermodynamic integration method) 接受率法 (Acceptance ratio methods) 重疊分布方法 (Overlapping distribution method) 傘狀采樣 (Umbrella Sampling)簡單的數據分析簡單的數據分析能量數據 動能 Ek, 勢能 Ep,總能量 E 比熱容22ppB2B32NVTV

2、EECNkk T 瞬時溫度kB2TEdk其中 d 是維數 瞬時壓強 1ijijijPkBTd Vf rr相關系數22( , ),0,1AABBc A BcAABB 時間相關函數 0000220000( , , )A ttA ttB tB tc A B tA ttA ttB tB t 時間自相關函數 0000200( , )A ttA ttA tA tc A tA tA t結構特征 Radial distribution function (RDF): 在距離 r 處找到粒子的幾率。2( )ijij iVg rrrN理想氣體( )1g r Structure factor: RDF 在 K 空間

3、的傅里葉變換,實驗可直接觀測。 20sin14krS krg r drkr 擴散系數 Mean square displacement (MSD): 時間 t 間隔內粒子運動的平均距離的平方。 22211NiirtrtrtN Diffusion coefficient: 22rtdD其中 d 是維數 Velocity autocorrelation function (VACF): 0tvv 00Dtdtvv 周期邊界條件下長程力的計算方法。把點電荷用屏蔽電荷分為實空間的短程力和長程力,短程力在實空間做截斷,長程力傅里葉變換到K空間里做截斷。Ewald SummationBy Dr. John

4、 A. Board at Duke University Particle mesh Ewald (PME) 和 Particle-Particle Particle-Mesh (PPPM)算法:把空間離散化,從而可以使用快速傅里葉變換(FFT)把計算復雜度從 O(N2) 降為 O(Nlog(N)。鄰居列表(neighbor list) 每兩個粒子都計算距離的遍歷計算復雜度是 O(N2),而實際上因為短程力可以做截斷,大量遠距離的力為零。 為了加快計算速度,把空間劃分成立方塊,每個立方塊的邊長為截斷距離。計算粒子間距離時,對于給定粒子,只遍歷最臨近的27個立方塊(包括自身所在的立方塊)內的粒子。計算復雜度降為O(N)。勢能列表 為了加快計算速度,在

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