dc.contributor.advisor |
Ochsenfeld, Christian (Prof. Dr.) |
de_DE |
dc.contributor.author |
Lambrecht, Daniel |
de_DE |
dc.date.accessioned |
2008-05-08 |
de_DE |
dc.date.accessioned |
2014-03-18T10:18:39Z |
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dc.date.available |
2008-05-08 |
de_DE |
dc.date.available |
2014-03-18T10:18:39Z |
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dc.date.issued |
2008 |
de_DE |
dc.identifier.other |
280464525 |
de_DE |
dc.identifier.uri |
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-33470 |
de_DE |
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10900/49162 |
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dc.description.abstract |
Es wurden neuartige rigorose Integralschranken hergeleitet, die als "Multipole
Based Integral Estimates" (MBIE) bezeichnet werden. Mit diesen lässt sich das
1/R-Abklingverhalten zwischen den Ladungsverteilungen von
Zweielektronenintegralen im Rahmen von SCF-Verfahren bzw. das 1/R**4- und
stärkere Abklingverhaltem im Rahmen von Elektronenkorrelationsmethoden
erstmals rigoros berücksichtigen. Die Schranken sind auf alle
quantenchemischen Verfahren anwendbar, die auf Zweielektronenintegrale über
lokale Orbitale (natürliche oder lokalisierte) zurückgreifen. Durch die
Berücksichtigung des 1/R**n-Verhaltens kann die Anzahl an zu berechnenden
numerisch signifikanten Integralen bei vollem Erhalt der numerischen
Genauigkeit und Zuverlässigkeit drastisch reduziert werden. Dies wird anhand
von Anwendungen auf dem Gebiet der linear-skalierenden SCF-Verfahren,
Geometrieoptimierungen, Moleküldynamik-Simulationen, sowie MP2-Rechnungen an
isolierten und wechselwirkenden Systemen demonstriert. Insbesondere kann das
Skalenverhalten von Korrelationsrechnungen im Rahmen der atomorbitalbasierten
Møller-Plesset-Störungstheorie zweiter Ordnung (AO-MP2) durch die Ausnutzung
des 1/R**4-Verhaltens erstmals rigoros auf linear reduziert werden. Mit Hilfe
der MBIE-Schranken werden damit korrelierte Berechnungen an Systemen mit mehr
als 1000 Atomen bzw. 10000 Basisfunktionen ohne Verlust an numerischer
Genauigkeit möglich. |
de_DE |
dc.description.abstract |
A new kind of rigorous integral bounds was derived, which are termed "Multipole
Based Integral Estimates" (MBIE). With these it is possible to exploit for the
first time rigorously the 1/R distance decay between charge distributions in
two-electron integrals in the context of SCF methods and the 1/R**4 and
stronger decay within electron correlation approaches, respectively. The bounds
are applicable to all quantum chemical methodologies that rely on (naturally or
imposedly) local orbitals. By taking the 1/R**n decay into account, the number
of numerically significant integrals that has to be calculated can be reduced
drastically, while numerical accuracy and reliability is fully preserved. This
is illustrated for applications to linear-scaling SCF approaches, geometry
optimizations, molecular dynamics simulations, as well as MP2 calculations for
isolated and interacting systems. In particular, by exploiting the 1/R**4 decay
the scaling of correlated calculations in the framework of atomic-orbital based
Møller-Plesset perturbation theory to second order (AO-MP2) is reduced for the
first time rigorously to linear. In this way, the MBIE bounds enable correlated
calculations on systems with more than 1000 atoms or 10000 basis functions,
respectively, without loss of numerical accuracy. |
en |
dc.language.iso |
de |
de_DE |
dc.publisher |
Universität Tübingen |
de_DE |
dc.rights |
ubt-podno |
de_DE |
dc.rights.uri |
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=de |
de_DE |
dc.rights.uri |
http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/doku/lic_ohne_pod.php?la=en |
en |
dc.subject.classification |
Quantenchemie |
de_DE |
dc.subject.ddc |
540 |
de_DE |
dc.subject.other |
linear-skalierend , Rigorose Integralschranke |
de_DE |
dc.subject.other |
Quantum chemistry , Linear-scaling , Rigorous integral bounds |
en |
dc.title |
Entwicklung rigoroser und effizienter Integralschranken und -strategien zur linear-skalierenden quantenchemischen Berechnung großer Moleküle |
de_DE |
dc.title |
Development of rigorous and efficient integral bounds and strategies for the linear-scaling quantum chemical calculation of large molecules |
en |
dc.type |
PhDThesis |
de_DE |
dc.date.updated |
2008-05-08 |
de_DE |
dcterms.dateAccepted |
2007-06-15 |
de_DE |
utue.publikation.fachbereich |
Chemie |
de_DE |
utue.publikation.fakultaet |
7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
de_DE |
dcterms.DCMIType |
Text |
de_DE |
utue.publikation.typ |
doctoralThesis |
de_DE |
utue.opus.id |
3347 |
de_DE |
thesis.grantor |
14 Fakultät für Chemie und Pharmazie |
de_DE |