单层MoS2的wannier90.win文件

时间: 2024-09-12 12:08:22 浏览: 14
Wannier90是一个计算固体物理中Wannier函数的程序,它可以用于生成具有特定对称性和局域性的Wannier函数。Wannier90的输入文件通常被称为.winn文件,这个文件包含了计算所需的所有参数和信息。对于单层MoS2(二硫化钼)这样的二维材料,生成.winn文件需要对该材料的电子结构和晶体结构有详细的了解。 一般来说,wannier90.win文件需要包括以下几个部分的关键信息: 1. 单位元和晶胞信息:这些信息用于定义晶体的结构和对称性。 2. 高对称点和高对称线:用于定义能带结构的高对称点(如Γ, K, M等)和路径。 3. 产生Wannier函数的初猜:通过指定一个初始的投影函数集合来产生Wannier函数。 4. 优化和收敛参数:设置Wannier函数优化的参数,如收敛的标准和步数。 5. 可选的其他部分:比如k网格划分、自旋轨道耦合参数等。 对于MoS2这样的材料,你需要首先有一个第一原理计算的结果,通常是密度泛函理论(DFT)计算得到的能带结构数据。然后,你需要决定你想要Wannier化哪些能带,以及是否包括自旋轨道耦合等效应。 一个简化的wannier90.win文件的示例框架可能如下所示: ``` begin unit_cell_cart 3.1890000000 0.0000000000 0.0000000000 ! a1 1.5945000000 2.7735200000 0.0000000000 ! a2 0.0000000000 0.0000000000 12.9278470000 ! a3 end unit_cell_cart num_wann = 6 begin projections Mo: s; px; py; pz S: px; py; pz end projections begin kpoints Γ 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 K 1.0000000000 0.0000000000 0.0000000000 ... end kpoints mp_grid = 3 3 1 dis_win_min = -3.5 dis_win_max = 3.5 num_iter = 200 postprocess = .true. ``` 请注意,上面的信息仅为示例,实际的.winn文件需要根据具体的研究目标和计算细节进行详细配置。实际编写时,还需要仔细阅读wannier90的用户手册,以确保正确设置了所有必要的参数和信息。

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void PWM_THREAD(void* arg) { uint16_t t = 0; uint16_t key = 0; adc_init(); /* 初始化ADC */ chanl_init(); atmr_tmrx_npwm_chy_init(AUTOLOAD - 1, PRE_DIVIDER - 1); /* 初始化高级定时器PWM输出模式 */ dsp_mos_init(); dsp_rd_init(); DSP_MOS1(1); DSP_MOS2(1); DSP_MOS3(1); DSP_MOS4(1); Temp_data.pwm_ch=5; Temp_data.pwmdutyr=AUTOLOAD/4; // Temp_data.mos_ch = 2; Temp_data.mos_enable = 1; while (1) { osMutexAcquire(tempmutex,osWaitForever); key++; /* 输出5个PWM波(控制TMR8_CH1, 即PC6输出5个脉冲) */ t++; osDelay(1); if (t >= 10) /* 控制LED0闪烁, 提示程序运行状态 */ { t = 0; atmr_tmrx_npwm_chy_set(100); /* 高级定时器设置输出PWM个数 最多255个*/ } if(key>2000) { key=0; if(Temp_data.pwm_ch > 5) Temp_data.pwm_ch=0; Temp_data.tempmax = Temp_data.test_temp[0]; for(uint8_t i =0;i<8;i++) { if(Temp_data.test_temp[i]>Temp_data.tempmax) Temp_data.tempmax = Temp_data.test_temp[i]; } if(Temp_data.receivebuf[1]==WRITEDUTYR||(dutyr>0&&dutyr<AUTOLOAD)) { sutyrcrc = crc16_modbus(Temp_data.receivebuf,6); dutyrcrc_H = (uint16_t)((sutyrcrc&0xFF00)>>8); dutyrcrc_L = (uint16_t)(sutyrcrc&0x00FF); if((dutyrcrc_H == Temp_data.receivebuf[6])&&(dutyrcrc_L == Temp_data.receivebuf[7])) { pwmdutyr_H = (uint16_t)(Temp_data.receivebuf[4]&0xFF00); pwmdutyr_L = (uint16_t)Temp_data.receivebuf[5]; Temp_data.pwmdutyr = (pwmdutyr_H<<8)|pwmdutyr_L; if(Temp_data.pwmdutyr>AUTOLOAD) { Temp_data.pwmdutyr=AUTOLOAD; } if(Temp_data.pwmdutyr==0) { Temp_data.pwmdutyr=(AUTOLOAD/100)*20; } pwm_start(Temp_data.pwmdutyr,Temp_data.pwm_ch); } else if(dutyr>0&&dutyr<AUTOLOAD) { Temp_data.pwmdutyr = dutyr; pwm_start(Temp_data.pwmdutyr,Temp_data.pwm_ch); } } else { if(Temp_data.tempmax>25) { Temp_data.pwmdutyr = (uint32_t)(Temp_data.tempmax*2); pwm_start(Temp_data.pwmdutyr,Temp_data.pwm_ch); } else if(Temp_data.tempmax<25) { Temp_data.pwmdutyr=(AUTOLOAD/100)*20; pwm_start(Temp_data.pwmdutyr,Temp_data.pwm_ch); } else if(Temp_data.tempmax>50) { Temp_data.pwmdutyr = AUTOLOAD; pwm_start(Temp_data.pwmdutyr,Temp_data.pwm_ch); } // Temp_data.pwm_RD[Temp_data.pwm_ch-1] = readfault_channel(Temp_data.pwm_ch); } readRD(Temp_data.pwm_RD); } osMutexRelease(tempmutex); } },解析这段代码

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