【摘 要】
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本论文主要包括以下两个工作:过渡金属小分子IrO光谱理论计算和SCF程序的并行化。第一章主要介绍了量子化学计算的基础理论方法HF方法和处理电子相关能的后HF方法以分子光谱的理论基础,在后HF方法中主要介绍了组态相互作用和多参考态的二阶微拢方法。第二章主要介绍了对过渡金属小分了IrO分子光谱计算。在计算中使用全活性空间自洽场(CASSCF)方法来获得优化分子轨道,再用完全活性空间二阶微拢方法CASP
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本论文主要包括以下两个工作:过渡金属小分子IrO光谱理论计算和SCF程序的并行化。第一章主要介绍了量子化学计算的基础理论方法HF方法和处理电子相关能的后HF方法以分子光谱的理论基础,在后HF方法中主要介绍了组态相互作用和多参考态的二阶微拢方法。第二章主要介绍了对过渡金属小分了IrO分子光谱计算。在计算中使用全活性空间自洽场(CASSCF)方法来获得优化分子轨道,再用完全活性空间二阶微拢方法CASPT2方法来处理相关能。第三章主要介绍了高性计算方面的基础。包含并行机的发展历史和并行程序的一般设计方法。第四章主要介绍了自洽场SCF程序的并行实现。并给出了C60分子和C12H24分子在深腾7000机器上的千核测试。
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随着计算机技术的迅速发展以及线性理论的日益完善,非线性科学已经在工程技术和自然科学等领域发挥着越来越重要的作用,并且非线性科学广泛地存在于物理、化学、生物、地质、经济、金融等领域.因此,将现实问题用数学语言来描述,并利用数学概念、方法及理论进行分析研究,从而在定性或者定量的角度来刻画实际问题,进而为解决实际问题提供帮助.事实上,这一过程就是建立数学模型、分析并求解模型的过程.对于模型的分析,基本可
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自1999年,A.H.Zewail因采用超短激光闪烁技术观察到原子在化学反应中的运动情况而获得了诺贝尔化学奖以来,时间分辨差异吸收光谱技术开始进入人们的视野。随着这一技术的发展,差异吸收光谱技术成为研究超快现象的重要手段之一。时间分辨差异吸收光谱技术的核心是光源、光路和探测器,对光源、光路和探测器进行研究和校正,能够让我们更好的对差异吸收光谱技术进行研究和提高差异吸收光谱技术的准确性。本文的主要工