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Nous présenterons diverses extensions de la méthode Density Functional Tight Binding (DFTB) ainsi que ses combinaisons avec des algorithmes de simulation intensive, notamment les progrès algorithmiques pour traiter les grands systèmes, l' utilisations de la DFTB dans des simulations nécessitant un grand nombre de calcul de l'énergie et/ou des forces, la combinaison de la méthode DFTB avec la dynamique quantique PIMD (intégrales de chemins), des approches vers le calcul des états excités. Les applications porteront sur la simulation de propriétés d'agrégats et complexes moléculaires (eau, systèmes carbonés homogènes et hétérogènes d'intérêt astrophysique ou atmosphérique, métaux nobles): changements conformationels induits par …
Nous présenterons divers aspects méthodologiques et conceptuels concernant la simulation des propriétés structurelles et thermodynamiques d'agrégats métalliques dans une gamme de taille variant d'une dizaine à une centaine d'atomes. Nous évoquerons les questions liées à la complexité, le nombre croissant de degrés de liberté, les problèmes d'optimisation globale et d'ergodicité dans les simulations. À partir de la modélisation des agrégats de sodium grâce à des hamiltoniens simples mais réalistes, nous discuterons la signification de la notion de transition de phase dans les systèmes finis, en mettant l'accent sur le lien entre comportement microscopique et macroscopique, ainsi que sur la dépendance …