このメソッドのキーワードは 二次CI計算 [ Pople87 J. A. Pople, M. Head-Gordon, and K. Raghavachari, “Quadratic configuration interaction – a general technique for determining electron correlation energies,” J. Chem. Phys., 87 (1987) 5968-75. DOI: ]、シングルおよびダブルの置換を含みます。このキーワードは QCISD のみを要求し、 トリプル補正 [ Gauss88 J. Gauss and D. Cremer, “Analytical evaluation of energy gradients in quadratic configuration-interaction theory,” Chem. Phys. Lett., 150 (1988) 280-86. DOI: , Salter89 E. A. Salter, G. W. Trucks, and R. J. Bartlett, “Analytic Energy Derivatives in Many-Body Methods. I. First Derivatives,” J. Chem. Phys., 90 (1989) 1752-66. DOI: ] デフォルトで (参照 T in オプション).
オプション
T
追加されたエネルギーへの 3 倍の寄与を伴う 1 つおよび 2 つの置換を含む 2 次 CI 計算を要求します [ Pople87 J. A. Pople, M. Head-Gordon, and K. Raghavachari, “Quadratic configuration interaction – a general technique for determining electron correlation energies,” J. Chem. Phys., 87 (1987) 5968-75. DOI: ].
E4T
エネルギーへの 3 倍の寄与を持つ 1 つおよび 2 つの置換を含む 2 次 CI 計算と、 MP4 トリプル。で指定する必要があります T オプション.
TQ
トリプルおよびダブルからのエネルギー寄与による単一および二重置換を含む二次 CI 計算を要求します。 4倍 [ Raghavachari90 K. Raghavachari, J. A. Pople, E. S. Replogle, and M. Head-Gordon, “Fifth Order Møller-Plesset Perturbation Theory: Comparison of Existing Correlation Methods and Implementation of New Methods Correct to Fifth Order,” J. Phys. Chem., 94 (1990) 5579-86. DOI: ] 追加した。
SaveAmplitudes
収束した振幅をチェックポイント ファイルに保存し、後続の計算で使用します (たとえば、より大きな基底関数セットを使用)。このオプションを使用すると、チェックポイント ファイルが非常に大きくなりますが、後の計算が大幅に高速化される可能性があります。
ReadAmplitudes
チェックポイント ファイル (存在する場合) から収束した振幅を読み取ります。新しい計算では、元の計算とは異なる基底関数、方法 (該当する場合) などを使用できることに注意してください。
T1Diag
T.J. Lee とその同僚の Q1 診断を計算します [ Lee89 T. J. Lee and P. R. Taylor, “A diagnostic for determining the quality of single-reference electron correlation methods,” Int. J. Quantum Chem., Quant. Chem. Symp., S23 (1989) 199-207. DOI: , Lee90 T. J. Lee, A. P. Rendell, and P. R. Taylor, “Comparison of the Quadratic Configuration Interaction and Coupled-Cluster Approaches to Electron Correlation Including the Effect of Triple Excitations,” J. Phys. Chem., 94 (1990) 5463-68. DOI: ]。ご了承ください Q1 は、結合クラスター方式ではなく QCISD を使用して計算される場合、CCSD の T1 診断に似ています。
FC
すべてのフリーズされたコア オプションは、このキーワードで使用できます。フローズンコア計算がデフォルトです。のディスカッションを参照してください。 FC 完全な情報についてはオプションをご覧ください。
Conver=N
を設定します 10 までの収束計算-N エネルギーと10について-(N-2) 波動関数上で。デフォルトは N単一点の場合は =7、 Nグラデーションの場合は =8。
MaxCyc=n
最大サイクル数を指定します。デフォルトは 50 です。
適用範囲
利用可能性
QCISD の解析エネルギーと勾配、QCISD(T) の数値勾配、およびすべてのメソッドの数値周波数。
関連キーワード
実例
実例
QCISD 計算から予測されたエネルギーは、最後の QCISD 反復の出力に表示されます。
DE(CORR)= -.54999890D-01 E(CORR)= -.7501966245D+02
When QCISD(T) が指定されている場合、前述の出力の後に、非反復トリプルの寄与を含むエネルギーが続きます。
QCISD(T)= -.75019725718D+02