Введение
ZINDO – это полуэмпирический метод квантовой химии, используемый в вычислительной химии. Он является развитием метода INDO. Аббревиатура расшифровывается как Zerner's Intermediate Neglect of Differential Overlap, поскольку метод был разработан Майклом Зернером и его коллегами в 1970-х годах. В отличие от INDO, который был в основном ограничен органическими молекулами и соединениями, содержащими атомы от бора до фтора, ZINDO охватывает широкий диапазон элементов периодической таблицы, включая даже редкоземельные элементы. Существуют две различные версии метода:
ZINDO/1 – for calculating ground state properties such as bond lengths and bond angles. It refers to a SCF (RHF or ROHF) calculation with the INDO/1 level as suggested by Pople, which provides the reference state MO coefficients. Ground state dipole moments and ionization potentials are in general very accurate. Geometry optimizations are erratic, what prompted Zerner's group to improve the performance of the code in the late 1990s
ZINDO/S (sometimes just called INDO/S) – use the INDO/1 molecular orbitals for calculating excited states and hence electronic spectra. It consists of a CI calculation including only the reference state plus a small set of single electron excitations within a selected active space, typically five HOMOs and five LUMOs. The original BIGSPEC program from the Zerner group is not widely available, but the method is implemented in ORCA, in part, in Gaussian, and in SCIGRESS. To obtain good results, it is frequently necessary to fit the parameters to a given molecule, thereby making it ideal only in semi empirical calculations.
ZINDO/1 – для расчета свойств основного состояния, таких как длины связей и углы между ними. Он представляет собой SCF (RHF или ROHF) расчет с использованием уровня INDO/1, предложенного Поплом, который предоставляет коэффициенты МО для основного состояния. Дипольные моменты и потенциалы ионизации, как правило, очень точны. Оптимизация геометрии часто оказывается неустойчивой, что побудило группу Зернера улучшить производительность кода в конце 1990-х годов.
ZINDO/1 – for calculating ground state properties such as bond lengths and bond angles. It refers to a SCF (RHF or ROHF) calculation with the INDO/1 level as suggested by Pople, which provides the reference state MO coefficients. Ground state dipole moments and ionization potentials are in general very accurate. Geometry optimizations are erratic, what prompted Zerner's group to improve the performance of the code in the late 1990s
ZINDO/S (sometimes just called INDO/S) – use the INDO/1 molecular orbitals for calculating excited states and hence electronic spectra. It consists of a CI calculation including only the reference state plus a small set of single electron excitations within a selected active space, typically five HOMOs and five LUMOs. The original BIGSPEC program from the Zerner group is not widely available, but the method is implemented in ORCA, in part, in Gaussian, and in SCIGRESS. To obtain good results, it is frequently necessary to fit the parameters to a given molecule, thereby making it ideal only in semi empirical calculations.
ZINDO/S (иногда просто называемый INDO/S) – использует молекулярные орбитали INDO/1 для расчета возбужденных состояний и, следовательно, электронных спектров. Он состоит из расчета CI, включающего только основное состояние плюс небольшой набор одноэлектронных возбуждений в выбранном активном пространстве, обычно пять высших заполненных молекулярных орбиталей (HOMO) и пять низших свободных молекулярных орбиталей (LUMO). Оригинальная программа BIGSPEC, разработанная группой Зернера, не получила широкого распространения, но метод реализован в ORCA, частично в Gaussian и в SCIGRESS. Для получения хороших результатов часто необходимо подгонять параметры под конкретную молекулу, что делает его идеальным только для полуэмпирических расчетов.
ZINDO/1 – for calculating ground state properties such as bond lengths and bond angles. It refers to a SCF (RHF or ROHF) calculation with the INDO/1 level as suggested by Pople, which provides the reference state MO coefficients. Ground state dipole moments and ionization potentials are in general very accurate. Geometry optimizations are erratic, what prompted Zerner's group to improve the performance of the code in the late 1990s
ZINDO/S (sometimes just called INDO/S) – use the INDO/1 molecular orbitals for calculating excited states and hence electronic spectra. It consists of a CI calculation including only the reference state plus a small set of single electron excitations within a selected active space, typically five HOMOs and five LUMOs. The original BIGSPEC program from the Zerner group is not widely available, but the method is implemented in ORCA, in part, in Gaussian, and in SCIGRESS. To obtain good results, it is frequently necessary to fit the parameters to a given molecule, thereby making it ideal only in semi empirical calculations.