Gaussian是一个功能强大的量子化学综合软件包。其可执行程序可在不同型号的大型计算机,超级计算机,工作站和个人计算机上运行,并相应有不同的版本。高斯功能:过渡态能量和结构、键和反应能量、分子轨道、原子电荷和电势、振动频率、红外和拉曼光谱、核磁性质、极化率和超极化率、热力学性质、反应路径,计算可以对体系的基态或激发态执行。可以预测周期体系的能量,结构和分子轨道。因此,Gaussian可以作为功能强大的工具,用于研究许多化学领域的课题,例如取代基的影响,化学反应机理,势能曲面和激发能等等。
Gaussian 功能
- 能量和求导
⑴最近发展的半经验模型(AM1,PM3,PM3MM,PDDG,PM6),计算解析一阶导和二阶导,用户自定义参数,以及结合使用PCM溶剂模型。
⑵TDDFT解析梯度和数值频率。
⑶EOM-CCSD计算激发能。
⑷新的DFT泛函,包括HSE,wB97,m05/m06,LC类泛函,以及双杂化B2PLYP。
⑸经验离散模型和相应的泛函。
⑹ROMP3,ROMP4,ROCCSD,ROCCSD(T)能量。
⑺W1RO,W1BD,G4方法计算能量。
⑻DFTB半经验模型,以及使用解析矩阵元的DFTBA版本。 - ONIOM
⑴ONIOM与PCM组合。有多种ONIOM+PCM模型。
⑵ONIOM计算IRC,即使分子包含上千个原子效率也很高。 - 溶剂化
⑴新的PCM溶剂化算法,使能量成为核坐标的连续函数。现在,PCM的几何优化与气相优化的收敛速度一样。
⑵特定态的自洽溶剂化,用于模拟荧光和其它发射过程。它对上百种溶剂进行了参数化,可以给出非常好的总溶剂化自由能。 - 几何优化和IRC
⑴能量最小化默认使用GEDⅡS几何优化算法,这对大的柔软分子特别有帮助。
⑵对最小值和过渡结构使用二次收敛ONIOM(MO:MM)优化,既用于力学部分,也用于电子嵌入部分。
⑶一个输入部分,用于控制优化中的冻结或非冻结原子。可以用原子、元素、残基、或ONIOM层来指定原子。 - 分子特性
⑴解析的含频ROA强度。
⑵解析的DFT 超极化率。
⑶使用两个态的谐振模式,通过Franck-Condon原理计算电子激发、发射、光电离的谱带带型。
⑷用Herzberg-Teller或Franck-Condon-Herzberg-Teller理论计算电子激发的谱带带型。
⑸选择简正模式用于显示,非谐校正,和FC/HT/FCHT分析。可通过原子、元素、残基、或ONIOM层来选择。 - 分析和输出
⑴蛋白质二级结构的信息可以包含在分子指定输入部分,或者.fchk文件中。
⑵轨道布居分析,给出原子或角动量对轨道的贡献。
⑶正则UHF/UDFT进行二次正交化,用于显示或用于ROHF计算的初始猜测。
⑷CIS和TD激发的自然跃迁轨道分析。
⑸把占据轨道投影到最小基之后,进行Mulliken布居分析。当基组增大时,这能给出稳定的布居。 - 其它新功能
⑴SCF的初始猜测可以从片段计算的组合产生,需要指定每个片段的电荷和自旋。
⑵用四点差分而不是默认的两点差分计算数值频率,具有更高的精度和数值稳定性。 - 效率改善
⑴HF和DFT对大分子的频率计算更快,特别是当并行时。
⑵FMM以及线性标度的库仑和交换对簇并行。
⑶大体系的ONIOM(MO:MM)频率计算更快,特别是对电子嵌入。可以计算100-200 QM原子和6000 MM原子的频率。
⑷在大型频率计算中保存简正模式,用于显示或打印模式,以及开始IRC=RCFC任务。
⑸CC,BD,和EOM-CCSD振幅可以保存在检查点文件中,在以后的计算中读入。保存BD轨道并在以后读入。
⑹半经验,HF,和DFT的频率计算可以在中期计算中重新开始。
⑺CC和EOM-CC计算可以在中期计算中重新开始。
⑻ONIOM各步的初始猜测可以来自不同的检查点文件。
⑼加入了SVP,TZVP,QZV基组的密度拟合基。Fit关键字调用与AO基组匹配的拟合基,没有特定的拟合基时需要Auto关键字。
⑽在Default.Route文件中包含DensityFit关键字,只要执行纯密度泛函就使用拟合。
⑾为了与文献发表的基组兼容,读入的密度拟合因子可以是非归一化的原函数,密度归一化的原函数,或归一化的原函数。
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