just foo
[physik/posic.git] / moldyn.h
1 /*
2  * moldyn.h - molecular dynamics library header file
3  *
4  * author: Frank Zirkelbach <frank.zirkelbach@physik.uni-augsburg.de>
5  *
6  */
7
8 #ifndef MOLDYN_H
9 #define MOLDYN_H
10
11 #include "math/math.h"
12 #include "random/random.h"
13 #include "list/list.h"
14
15
16 /*
17  * 
18  * datatypes
19  *
20  */
21
22 /* general */
23 typedef unsigned char u8;
24
25 /* the atom of the md simulation */
26 typedef struct s_atom {
27         t_3dvec r;              /* position */
28         t_3dvec v;              /* velocity */
29         t_3dvec f;              /* force */
30         t_3dvec virial;         /* virial */
31         double e;               /* site energy */
32         int element;            /* number of element in pse */
33         double mass;            /* atom mass */
34         u8 bnum;                /* brand number */
35         u8 attr;                /* attributes */
36 } t_atom;
37
38 #define ATOM_ATTR_FP    0x01    /* fixed position (bulk material) */
39 #define ATOM_ATTR_HB    0x02    /* coupled to heat bath (velocity scaling) */
40
41 #define ATOM_ATTR_1BP           0x10    /* single paricle potential */
42 #define ATOM_ATTR_2BP           0x20    /* pair potential */
43 #define ATOM_ATTR_3BP           0x40    /* 3 body potential */ 
44
45 /* cell lists */
46 typedef struct s_linkcell {
47         int nx,ny,nz;           /* amount of cells in x, y and z direction */
48         int cells;              /* total amount of cells */
49         double len;             /* prefered cell edge length */
50         double x,y,z;           /* the actual cell lengthes */
51         t_list *subcell;        /* pointer to the cell lists */
52         int dnlc;               /* direct neighbour lists counter */
53 } t_linkcell;
54
55 #include "visual/visual.h"
56
57 /* moldyn schedule structure */
58 typedef struct s_moldyn_schedule {
59         int content_count;
60         int *runs;
61         double *tau;
62         int (*hook)(void *moldyn,void *hook);
63         void *hook_params;
64 } t_moldyn_schedule;
65
66 /* moldyn main structure */
67 typedef struct s_moldyn {
68         int count;              /* total amount of atoms */
69         t_atom *atom;           /* pointer to the atoms */
70
71         t_3dvec dim;            /* dimensions of the simulation volume */
72         double volume;          /* volume of sim cell (dim.x*dim.y*dim.z) */
73
74         /* potential force function and parameter pointers */
75         int (*func1b)(struct s_moldyn *moldyn,t_atom *ai);
76         void *pot1b_params;
77         int (*func2b)(struct s_moldyn *moldyn,t_atom *ai,t_atom *aj,u8 bc);
78         int (*func2b_post)(struct s_moldyn *moldyn,t_atom *ai,t_atom *aj,u8 bc);
79         void *pot2b_params;
80         int (*func3b)(struct s_moldyn *moldyn,t_atom *ai,t_atom *aj,t_atom *ak,
81                       u8 bck);
82         void *pot3b_params;
83         //int (*potential_force_function)(struct s_moldyn *moldyn);
84
85         double cutoff;          /* cutoff radius */
86         double cutoff_square;   /* square of the cutoff radius */
87         double nnd;             /* nearest neighbour distance (optional) */
88
89         t_linkcell lc;          /* linked cell list interface */
90
91         double t_ref;           /* reference temperature */
92         double t;               /* actual temperature */
93
94         double p_ref;           /* reference pressure */
95         double p;               /* actual pressure */
96
97         /* pressure and temperature control (velocity/volume scaling) */
98         /* (t_tc in units of tau, p_tc in units of tau * isoth. compressib.) */
99         unsigned char pt_scale; /* type of p and t scaling */
100         double t_tc;            /* t berendsen control time constant */
101         double p_tc;            /* p berendsen control time constant */
102
103         /* simulation schedule */
104         t_moldyn_schedule schedule;
105         int current;            /* current position in schedule */
106
107         /* integration function pointer */
108         int (*integrate)(struct s_moldyn *moldyn);
109         int time_steps;         /* amount of iterations */
110         double tau;             /* delta t */
111         double time;            /* absolute time */
112         double tau_square;      /* delta t squared */
113         double elapsed;         /* total elapsed time */
114
115         double energy;          /* potential energy */
116         double ekin;            /* kinetic energy */
117
118         char vlsdir[128];       /* visualization/log/save directory */
119         t_visual vis;           /* visualization interface structure */
120         u8 vlsprop;             /* log/vis/save properties */
121         unsigned int ewrite;    /* how often to log energy */
122         int efd;                /* fd for energy log */
123         unsigned int mwrite;    /* how often to log momentum */
124         int mfd;                /* fd for momentum log */
125         unsigned int vwrite;    /* how often to visualize atom information */
126         unsigned int swrite;    /* how often to create a save file */
127
128         u8 status;              /* general moldyn properties */
129
130         t_random random;        /* random interface */
131
132         int debug;              /* debugging stuff, ignore */
133 } t_moldyn;
134
135 #define MOLDYN_STAT_PBX                 0x01    /* periodic boudaries in x */
136 #define MOLDYN_STAT_PBY                 0x02    /* y */
137 #define MOLDYN_STAT_PBZ                 0x04    /* and z direction */
138
139 #define MOLDYN_PSCALE                   0x08    /* size controlled by piston */
140
141 #define MOLDYN_1BP                      0x10    /* care about single */
142 #define MOLDYN_2BP                      0x20    /* 2 body */
143 #define MOLDYN_3BP                      0x40    /* and 3 body particle pots */
144
145 #define T_SCALE_BERENDSEN               0x01    /* berendsen t control */
146 #define T_SCALE_DIRECT                  0x02    /* direct t control */
147 #define P_SCALE_BERENDSEN               0x04    /* berendsen p control */
148 #define P_SCALE_DIRECT                  0x08    /* direct p control */
149
150
151 /*
152  *
153  * potential parameter structures
154  *
155  */
156
157 /*
158  * harmonic oscillator potential parameter structure
159  */
160
161 typedef struct s_ho_params {
162         double spring_constant;
163         double equilibrium_distance;
164 } t_ho_params;
165
166 /*
167  * lennard jones potential parameter structure
168  */
169
170 typedef struct s_lj_params {
171         double sigma6;
172         double sigma12;
173         double epsilon4;
174 } t_lj_params;
175
176 /*
177  * tersoff 
178  */
179
180 /* tersoff exchange structure to exchange 2bp and 3bp calculated values */
181 typedef struct s_tersoff_exchange {
182         double f_c,df_c;
183         double f_a,df_a;
184
185         t_3dvec dist_ij;
186         double d_ij;
187
188         double chi;
189
190         double *beta_i;
191         double *beta_j;
192         double *n_i;
193         double *n_j;
194         double *c_i;
195         double *c_j;
196         double *d_i;
197         double *d_j;
198         double *h_i;
199         double *h_j;
200
201         double ci2;
202         double cj2;
203         double di2;
204         double dj2;
205         double ci2di2;
206         double cj2dj2;
207         double betaini;
208         double betajnj;
209
210         u8 run3bp;
211         u8 run2bp_post;
212         u8 d_ij_between_rs;
213
214         double zeta_ij;
215         double zeta_ji;
216         t_3dvec dzeta_ij;
217         t_3dvec dzeta_ji;
218 } t_tersoff_exchange;
219
220 /* tersoff multi (2!) potential parameters */
221 typedef struct s_tersoff_mult_params {
222         double S[2];            /* tersoff cutoff radii */
223         double R[2];            /* tersoff cutoff radii */
224         double Smixed;          /* mixed S radius */
225         double Rmixed;          /* mixed R radius */
226         double A[2];            /* factor of tersoff attractive part */
227         double B[2];            /* factor of tersoff repulsive part */
228         double Amixed;          /* mixed A factor */
229         double Bmixed;          /* mixed B factor */
230         double lambda[2];       /* tersoff lambda */
231         double lambda_m;        /* mixed lambda */
232         double mu[2];           /* tersoff mu */
233         double mu_m;            /* mixed mu */
234
235         double chi;
236
237         double beta[2];
238         double n[2];
239         double c[2];
240         double d[2];
241         double h[2];
242
243         t_tersoff_exchange exchange;    /* exchange between 2bp and 3bp calc */
244 } t_tersoff_mult_params;
245
246
247
248 /*
249  *
250  *  defines
251  *
252  */
253
254 #define ONE_THIRD       (1.0/3.0)
255
256 /*
257  * default values
258  *
259  * - length unit: 1 A (1 A = 1e-10 m)
260  * - time unit: 1 fs (1 fs = 1e-15 s)
261  * - mass unit: 1 amu (1 amu = 1.6605388628e-27 kg )
262  *
263  * fyi: in the following 1 N = (amu*A)/(fs*fs)
264  *
265  */
266
267 #define METER                           1e10                    /* A */
268 #define SECOND                          1e15                    /* fs */
269 #define AMU                             1.6605388628e-27        /* kg */
270 #define KILOGRAM                        (1.0/AMU)               /* amu */
271 #define NEWTON  (METER*KILOGRAM/(SECOND*SECOND))        /* A amu / fs^2 */
272 #define PASCAL  (NEWTON/(METER*METER))                  /* N / A^2 */
273 #define ATM     (1.0133e5*PASCAL)                       /* N / A^2 */
274
275 #define MOLDYN_TEMP                     273.0
276 #define MOLDYN_TAU                      1.0
277 #define MOLDYN_CUTOFF                   10.0
278 #define MOLDYN_RUNS                     1000000
279
280 #define MOLDYN_INTEGRATE_VERLET         0x00
281 #define MOLDYN_INTEGRATE_DEFAULT        MOLDYN_INTEGRATE_VERLET
282
283 #define MOLDYN_POTENTIAL_HO             0x00
284 #define MOLDYN_POTENTIAL_LJ             0x01
285 #define MOLDYN_POTENTIAL_TM             0x02
286
287 #define LOG_TOTAL_ENERGY                0x01
288 #define LOG_TOTAL_MOMENTUM              0x02
289 #define SAVE_STEP                       0x04
290 #define VISUAL_STEP                     0x08
291
292 #define TRUE                            1
293 #define FALSE                           0
294
295 /*
296  *
297  * phsical values / constants
298  *
299  *
300  */
301
302 #define K_BOLTZMANN             (1.380650524e-23*METER*NEWTON)  /* NA/K */
303 #define EV                      (1.6021765314e-19*METER*NEWTON) /* NA */
304
305 #define C                       0x06
306 #define M_C                     12.011                          /* amu */
307
308 #define SI                      0x0e
309 #define LC_SI                   (0.543105e-9*METER)             /* A */
310 #define M_SI                    28.08553                        /* amu */
311 #define LJ_SIGMA_SI             ((0.25*sqrt(3.0)*LC_SI)/1.122462)       /* A */
312 #define LJ_EPSILON_SI           (2.1678*EV)                             /* NA */
313
314 #define TM_R_SI                 (2.7e-10*METER)                 /* A */
315 #define TM_S_SI                 (3.0e-10*METER)                 /* A */
316 #define TM_A_SI                 (1830.8*EV)                     /* NA */
317 #define TM_B_SI                 (471.18*EV)                     /* NA */
318 #define TM_LAMBDA_SI            (2.4799e10/METER)               /* 1/A */
319 #define TM_MU_SI                (1.7322e10/METER)               /* 1/A */
320 #define TM_BETA_SI              1.1000e-6
321 #define TM_N_SI                 0.78734
322 #define TM_C_SI                 1.0039e5
323 #define TM_D_SI                 16.217
324 #define TM_H_SI                 -0.59825
325
326 #define TM_R_C                  (1.8e-10*METER)                 /* A */
327 #define TM_S_C                  (2.1e-10*METER)                 /* A */
328 #define TM_A_C                  (1393.6*EV)                     /* NA */
329 #define TM_B_C                  (346.7*EV)                      /* NA */
330 #define TM_LAMBDA_C             (3.4879e10/METER)               /* 1/A */
331 #define TM_MU_C                 (2.2119e10/METER)               /* 1/A */
332 #define TM_BETA_C               1.5724e-7
333 #define TM_N_C                  0.72751
334 #define TM_C_C                  3.8049e4
335 #define TM_D_C                  4.384
336 #define TM_H_C                  -0.57058
337
338 #define TM_CHI_SIC              0.9776
339
340 /*
341  * lattice constants
342  */
343
344 #define FCC                     0x01
345 #define DIAMOND                 0x02
346
347
348 /*
349  *
350  * function prototypes
351  *
352  */
353
354 typedef int (*pf_func1b)(t_moldyn *,t_atom *ai);
355 typedef int (*pf_func2b)(t_moldyn *,t_atom *,t_atom *,u8 bc);
356 typedef int (*pf_func2b_post)(t_moldyn *,t_atom *,t_atom *,u8 bc);
357 typedef int (*pf_func3b)(t_moldyn *,t_atom *,t_atom *,t_atom *,u8 bc);
358
359 int moldyn_init(t_moldyn *moldyn,int argc,char **argv);
360 int moldyn_shutdown(t_moldyn *moldyn);
361
362 int set_int_alg(t_moldyn *moldyn,u8 algo);
363 int set_cutoff(t_moldyn *moldyn,double cutoff);
364 int set_temperature(t_moldyn *moldyn,double t_ref);
365 int set_pressure(t_moldyn *moldyn,double p_ref);
366 int set_pt_scale(t_moldyn *moldyn,u8 ptype,double ptc,u8 ttype,double ttc);
367 int set_dim(t_moldyn *moldyn,double x,double y,double z,u8 visualize);
368 int set_nn_dist(t_moldyn *moldyn,double dist);
369 int set_pbc(t_moldyn *moldyn,u8 x,u8 y,u8 z);
370 int set_potential1b(t_moldyn *moldyn,pf_func1b func,void *params);
371 int set_potential2b(t_moldyn *moldyn,pf_func2b func,void *params);
372 int set_potential2b_post(t_moldyn *moldyn,pf_func2b_post func,void *params);
373 int set_potential3b(t_moldyn *moldyn,pf_func3b func,void *params);
374
375 int moldyn_set_log_dir(t_moldyn *moldyn,char *dir);
376 int moldyn_set_log(t_moldyn *moldyn,u8 type,int timer);
377 int moldyn_log_shutdown(t_moldyn *moldyn);
378
379 int create_lattice(t_moldyn *moldyn,u8 type,double lc,int element,double mass,
380                    u8 attr,u8 bnum,int a,int b,int c);
381 int fcc_init(int a,int b,int c,double lc,t_atom *atom,t_3dvec *origin);
382 int diamond_init(int a,int b,int c,double lc,t_atom *atom,t_3dvec *origin);
383 int add_atom(t_moldyn *moldyn,int element,double mass,u8 bnum,u8 attr,
384              t_3dvec *r,t_3dvec *v);
385 int destroy_atoms(t_moldyn *moldyn);
386
387 int thermal_init(t_moldyn *moldyn,u8 equi_init);
388 int scale_velocity(t_moldyn *moldyn,u8 equi_init);
389 int scale_volume(t_moldyn *moldyn);
390
391 double get_e_kin(t_moldyn *moldyn);
392 double get_e_pot(t_moldyn *moldyn);
393 double get_total_energy(t_moldyn *moldyn);
394 t_3dvec get_total_p(t_moldyn *moldyn);
395
396 double estimate_time_step(t_moldyn *moldyn,double nn_dist);
397
398 int link_cell_init(t_moldyn *moldyn);
399 int link_cell_update(t_moldyn *moldyn);
400 int link_cell_neighbour_index(t_moldyn *moldyn,int i,int j,int k,t_list *cell);
401 int link_cell_shutdown(t_moldyn *moldyn);
402
403 int moldyn_add_schedule(t_moldyn *moldyn,int runs,double tau);
404 int moldyn_set_schedule_hook(t_moldyn *moldyn,void *hook,void *hook_params);
405
406 int moldyn_integrate(t_moldyn *moldyn);
407 int velocity_verlet(t_moldyn *moldyn);
408
409 int potential_force_calc(t_moldyn *moldyn);
410 inline int check_per_bound(t_moldyn *moldyn,t_3dvec *a)
411         __attribute__((always_inline));
412 int check_per_bound(t_moldyn *moldyn,t_3dvec *a);
413 int harmonic_oscillator(t_moldyn *moldyn,t_atom *ai,t_atom *aj,u8 bc);
414 int lennard_jones(t_moldyn *moldyn,t_atom *ai,t_atom *aj,u8 bc);
415 int tersoff_mult_complete_params(t_tersoff_mult_params *p);
416 int tersoff_mult_1bp(t_moldyn *moldyn,t_atom *ai);
417 int tersoff_mult_2bp(t_moldyn *moldyn,t_atom *ai,t_atom *aj,u8 bc);
418 int tersoff_mult_post_2bp(t_moldyn *moldyn,t_atom *ai,t_atom *aj,u8 bc);
419 int tersoff_mult_3bp(t_moldyn *moldyn,t_atom *ai,t_atom *aj,t_atom *ak,u8 bc);
420
421 int moldyn_bc_check(t_moldyn *moldyn);
422
423 #endif