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时间相关递归独立(tRecX)代码的高级应用程序用户界面:从设计到生产部署

出版:2023年9月10日出版历史

摘要

研究激光与原子和分子的强场相互作用,从而导致光电离和高次谐波产生等现象,需要对复杂的原子物理进行仔细的数学处理,以求解含时薛定谔方程(TDSE)。解决多电子系统TDSE问题的一种有效方法是将“无限范围外复标度”(IrECS)与含时表面通量(tSURFF)方法相结合,以计算原子和分子的光电光谱。tRecX软件套件使用NSF ACCESS程序托管的资源,通过一个并行的C++代码实现了这一组合,该代码现在可在原子、分子和光学科学(AMOS)网关上使用。tRecX应用程序具有复杂的模块层次结构,需要许多选项来设置强场交互仿真。初学者和专家都可以从组织良好的输入编辑框架中受益。本文描述了基于SGCI/SiGaP赞助的设计活动的tRecX软件图形用户界面,该设计活动通过AMOS Gateway部署的Django web应用程序实现。

工具书类

  1. 2019.AMOS NIST研讨会。https://amosgateway.org/documents/345/AMP_Workshop_Agenda.pdf谷歌学者谷歌学者
  2. 2022.AMOS应用代码概述。https://amosgateway.org/code-overview谷歌学者谷歌学者
  3. 2022.飞秒分子过程新计算方法学院。https://www.cecam.org/workshop-details/1161谷歌学者谷歌学者
  4. 2023.接入:先进网络基础设施协调生态系统:服务与支持。https://access-ci.org网址谷歌学者谷歌学者
  5. 2023.极端科学与工程发现环境。https://www.xsede.org谷歌学者谷歌学者
  6. 2023.科学网关社区研究所(SGCI)。https://sciencegateways.org谷歌学者谷歌学者
  7. Igor Bray、Ilkhom B Abdurakhmanov、Jackson J Bailey、Alex W Bray、Dmitry V Fursa、Alisher S Kadyrov、Charlie M Rawlins、Jeremy S Savage、Andris T Stelbovics和Mark Christian Zammit。2017.轻重弹丸在原子和分子氢上散射的收敛紧密耦合方法。物理学杂志B:原子、分子和光学物理50,20(2017),202001。谷歌学者谷歌学者交叉引用交叉引用
  8. 安德鲁·布朗(Andrew C Brown)、格雷戈里·斯金·阿姆斯特朗(Gregory SJ Armstrong)、雅库布·本达(Jakub Benda)、丹尼尔·达·克拉克(Daniel DA Clarke)、杰克·拉格(Jack Wragg)、凯瑟琳·汉密尔顿(Kathryn R Hamilton)、兹登·马辛(Zdeněk Maín)。2020年。RMT:具有时滞的R矩阵。在强烈、超短、任意偏振的激光脉冲中,求解一般多电子原子和分子的半相对论、时间依赖的薛定谔方程。计算机物理通信250(2020),107062。谷歌学者谷歌学者交叉引用交叉引用
  9. 马库斯·克里斯蒂(Marcus Christie)、苏雷什·马鲁(Suresh Marru)、埃罗马·阿贝辛格(Eroma Abeysinghe)、迪穆苏·乌普斯卡(Dimuthu Upeksha)、苏哈卡尔·帕米迪甘塔姆(Sudhakar Pamidighantam)、斯蒂芬·保罗·阿迪特拉(Stephen Paul Adithela)、埃尔多·马。2020年。用于apache airavata的基于django的可扩展web门户。高级研究计算的实践和经验。160–167.谷歌学者谷歌学者
  10. 凯瑟琳·劳伦斯(Katherine A Lawrence)、纳伊里·穆里尼克斯(Nayiri Mullinix)、梅塔尔·达汉(Maytal Dahan)、琳达·海登(Linda Hayden)、马龙·皮尔斯(Marlon Pierce)、南希·威尔金斯·迪尔(Nancy Wilkins-Di。2019.科学门户社区研究所如何支持那些创建网站以访问共享资源的人。在《高等研究实践和经验汇编》中,计算机论机器的兴起(学习)。1-4。谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  11. 马龙·皮尔斯、苏雷什·马鲁、埃罗马·阿贝辛格、苏哈卡尔·帕米迪甘塔姆、马库斯·克里斯蒂和迪穆苏·万尼普拉奇。2018年。使用apache airavata和scigap服务支持科学网关。《高级研究计算实践和经验会议录》。1–4.谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  12. 马龙·皮尔斯、苏雷什·马鲁、拉赫鲁·古纳提莱克、塞亚卡·阿米拉·卡内瓦拉、拉明德·辛格、萨明达·维杰拉通、查图里·维马拉塞纳、查图拉·赫拉斯、埃兰·钦塔卡、克里斯·马特曼,2014年。Apache Airavata:科学网关框架的设计和方向。2014年第6届科学网关国际研讨会。IEEE,48–54。谷歌学者谷歌学者数字图书馆数字图书馆
  13. Barry I Schneider、Klaus Bartschat、Oleg Zatsarinny、Kathryn R Hamilton、Igor Bray、Armin Scrinzi、Fernando Martin、Jesus Gonzalez Vasquez、Jonathan Tennyson、Jimena D Gorfinkiel,2020年。Apache Airavata科学网关中的原子和分子散射应用程序。高级研究计算的实践和经验。270–277.谷歌学者谷歌学者
  14. 阿明·斯克林齐(Armin Scrinzi)。2023.tRecX Git存储库。https://gitlab.physik.uni-muenchen.de/AG-Srinzi/tRecX谷歌学者谷歌学者
  15. 梁涛和阿明·斯克林兹。2012.最小体积的光电动量谱:与时间相关的表面通量法。《新物理学杂志》14,1(2012),013021。谷歌学者谷歌学者交叉引用交叉引用

索引术语

  1. 时间相关递归独立(tRecX)代码的高级应用程序用户界面:从设计到生产部署

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