Quasiatomic orbitals forab initiotight-binding analysis

赝势 基准集 紧密结合 物理 原子轨道 哈密顿量(控制论) 原子轨道的线性组合 Wannier函数 波函数 平面波 三次谐波 电子结构 从头算 斯莱特型轨道 量子力学 密度泛函理论 电子 数学 数学优化
作者
Xiaofeng Qian,Ju Li,Qi Liang,Cai‐Zhuang Wang,Tzu-Liang Chan,Yong-Xin Yao,Kai-Ming Ho,Sidney Yip
出处
期刊:Physical Review B [American Physical Society]
卷期号:78 (24) 被引量:102
标识
DOI:10.1103/physrevb.78.245112
摘要

Wave functions obtained from plane-wave density-functional theory (DFT) calculations using norm-conserving pseudopotential, ultrasoft pseudopotential, or projector augmented-wave method are efficiently and robustly transformed into a set of spatially localized nonorthogonal quasiatomic orbitals (QOs) with pseudoangular momentum quantum numbers. We demonstrate that these minimal-basis orbitals can exactly reproduce all the electronic structure information below an energy threshold represented in the form of environment-dependent tight-binding Hamiltonian and overlap matrices. Band structure, density of states, and the Fermi surface are calculated from this real-space tight-binding representation for various extended systems (Si, SiC, Fe, and Mo) and compared with plane-wave DFT results. The Mulliken charge and bond order analyses are performed under QO basis set, which satisfy sum rules. The present work validates the general applicability of Slater and Koster's scheme of linear combinations of atomic orbitals and points to future ab initio tight-binding parametrizations and linear-scaling DFT development.

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