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8 Convergence des algorithmes SCF
D
D = D
(D0, D1)
D
(D2, D1)
(D2, D3)
(D0, D1)
(D2, D1)
(D2, D3)
Fig. 8.2. Algorithme de Roothaan.
H
Convergence vers le fondamental
Oscillation
Base = 321G
Base = 6311++G(3df,3pd)
Orbitales atomiques non disponibles
Li
Li
He
He
Convergence vers une autre solution
Mg
Mg
Ag
H
Cr
Co Ni
Ti
Sc
V
Fe
Cu Zn
Se
Ga Ge As
Br
Mn
Pt
Cl Ar
Al
Na
Na
P
C lAr
Al
K Ca
Cr
Co Ni
Ti
Sc
V
Fe
Cu Zn
Se
Ga Ge As
Kr
Br
Mn
Rb Sr Y Zr Nb
Tc Ru Rh Pd
Cd In Sn Sb Te
Xe
I
Mo
B
Be
Si
C N O F Ne
B C N O F Ne
Be
S
Si
S
Fig. 8.3. Recherche du fondamental des atomes par l’algorithme de Roothaan.
– et la base 6-311++G(3df,3pd) qui est une base de plus grande taille :
18 OA pour l’atome d’Hydrogène, 39 pour l’atome de Carbone, 47 pour
l’atome de Magnésium.
L’examen des résultats conduit aux conclusions suivantes :
1. les deux possibilités de l’alternative “convergence vs oscillation” se produisent effectivement ;
8 Convergence des algorithmes SCF
D
D = D
(D0, D1)
D
(D2, D1)
(D2, D3)
(D0, D1)
(D2, D1)
(D2, D3)
Fig. 8.2. Algorithme de Roothaan.
H
Convergence vers le fondamental
Oscillation
Base = 321G
Base = 6311++G(3df,3pd)
Orbitales atomiques non disponibles
Li
Li
He
He
Convergence vers une autre solution
Mg
Mg
Ag
H
Cr
Co Ni
Ti
Sc
V
Fe
Cu Zn
Se
Ga Ge As
Br
Mn
Pt
Cl Ar
Al
Na
Na
P
C lAr
Al
K Ca
Cr
Co Ni
Ti
Sc
V
Fe
Cu Zn
Se
Ga Ge As
Kr
Br
Mn
Rb Sr Y Zr Nb
Tc Ru Rh Pd
Cd In Sn Sb Te
Xe
I
Mo
B
Be
Si
C N O F Ne
B C N O F Ne
Be
S
Si
S
Fig. 8.3. Recherche du fondamental des atomes par l’algorithme de Roothaan.
– et la base 6-311++G(3df,3pd) qui est une base de plus grande taille :
18 OA pour l’atome d’Hydrogène, 39 pour l’atome de Carbone, 47 pour
l’atome de Magnésium.
L’examen des résultats conduit aux conclusions suivantes :
1. les deux possibilités de l’alternative “convergence vs oscillation” se produisent effectivement ;
