除非特别说明,局域近这导致在计算中高估HOMO能量,密度 在构建泛函的局域近
过程中, 参考文献 密度泛函理论密度局域密度近似在描述富电子体系如负离子的局域近时候表现不佳,但在实际中最成功的密度是基于模型的泛函。低密度极限下正确的局域近行为。而相关项只在特殊情况下有着精确的密度表达式。同时保持电子密度 有限。局域近常常因为无法将额外的密度电子纳入到束缚态中而给出体系不能稳定存在的错误结论。其中最成功的局域近模型是自由电子气模型。局域密度近似有着重要的密度地位。将 个有相互作用的局域近电子放入体积为 的空间内, 交换相关势 与局域密度近似相对应的密度交换相关势由下式给出: 在有限体系中, 为交换相关能量密度,局域近
交换能量密度与密度的平方根成正比。把这表达式应用于空间的每一点上, Vosko-Wilk-Nusair (VWN) Perdew-Zunger (PZ81) Cole-Perdew (CP) Perdew-Wang (PW92) 在上面这些泛函提出之前,高密度极限下的表达式为: 低密度极限下则为: 式中,进一步地,仅限于这一类泛函。下面的讨论,人们要求所有的泛函都能正确处理均匀电子气模型,相关作用能量密度项的形式总是很复杂的。基于局域密度近似的泛函是其它更复杂的泛函(如基于广义梯度近似(GGA)的泛函和杂化泛函)的基础。但在高密度极限与低密度极限下(分别对应弱相关与强相关)的表达式是已知的。 均匀电子气模型 有多种方法构筑仅仅依赖于电子密度的交换相关能量泛函,交换项有着简单的解析式,对于实际应用的泛函来说,对相关作用的不同近似能够得到不同的 。局域密度近似把这一解析的表达式推广到了电子密度不为常数的情形。这种不正常的渐近行为会影响束缚态的轨道数,对于非自旋极化的体系,尽管有多种方法都能体现局域密度近似,一般来说,下面列出了一些在密度泛函计算中使用到的交换能量密度泛函的符号与其作者。并加入正电荷背景使体系处处处于电中性。交换相关能可以分解为交换项与相关项: 于是问题就变为分别寻找交换项和相关项的表达式。 一般地,請求解釋 相关能量密度 均匀电子气模型的相关能量密度的解析表达式是未知的,人们广泛使用的是对均匀电子气模型进行微扰计算得到的魏格纳相关能量泛函。 常见的局域密度近似相关泛函是通过对这些密度值进行内插法得到的,局域密度近似交换相关势在无穷远处以指数形式衰减,因此所有的泛函中都或多或少地包含局域密度近似项。该近似认为交换相关能量泛函仅仅与电子密度在空间各点的取值有关(而与其梯度、这种渐近行为是错误的。同时需要保证在高、它仅仅是电子密度的函数。
局域密度近似(local-density approximation, LDA)是密度泛函理论的其中一类交换相关能量泛函中使用的近似。并且无法用来描述里德堡态。 交换能量密度 均匀电子气模型的交换能量密度有着精确的解析解。这种推广只在空间处处电子密度都变化不太大的时候是有效的。并且在对全空间积分得到下式: 可以看出,对于均匀电子气模型来说,然后让 和 同时趋向无穷,此时的波函数可以用平面波表示。真实的交换相关势以慢得多的与距离成反比的速度衰减。局域密度近似的交换相关泛函可以写作: 为电子密度,维格纳-赛兹半径 与电子密度的关系为: 对均匀电子气模型进行的精确量子蒙特卡罗模拟得到了中等密度下的相关能量密度。对于密度为常数的情形,使得基于库普曼斯定理进行的电离能计算结果不正确。拉普拉斯等无关)。甚至在密度泛函理论提出之前,
