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ppBSE dynamic kernel B and D
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c0da089370
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b53f18fa79
140
src/GW/GW_ppBSE_dynamic_kernel_D.f90
Normal file
140
src/GW/GW_ppBSE_dynamic_kernel_D.f90
Normal file
@ -0,0 +1,140 @@
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subroutine GW_ppBSE_dynamic_kernel_D(ispin,eta,nBas,nC,nO,nV,nR,nS,nOO,lambda,eGW,Om,rho,OmBSE,KD_dyn,ZD_dyn)
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! Compute the dynamic part of the Bethe-Salpeter equation matrices
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implicit none
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include 'parameters.h'
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! Input variables
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integer,intent(in) :: ispin
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integer,intent(in) :: nBas
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integer,intent(in) :: nC
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integer,intent(in) :: nO
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integer,intent(in) :: nV
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integer,intent(in) :: nR
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integer,intent(in) :: nS
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integer,intent(in) :: nOO
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double precision,intent(in) :: eta
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double precision,intent(in) :: lambda
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double precision,intent(in) :: eGW(nBas)
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double precision,intent(in) :: Om(nS)
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double precision,intent(in) :: rho(nBas,nBas,nS)
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double precision,intent(in) :: OmBSE
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! Local variables
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double precision :: dem,num
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integer :: m
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integer :: i,j,k,l
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integer :: ij,kl
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! Output variables
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double precision,intent(out) :: KD_dyn(nOO,nOO)
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double precision,intent(out) :: ZD_dyn(nOO,nOO)
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! Initialization
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KD_dyn(:,:) = 0d0
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ZD_dyn(:,:) = 0d0
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! Build dynamic A matrix
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if(ispin == 1) then
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ij = 0
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do i=nC+1,nO
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do j=i,nO
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ij = ij + 1
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kl = 0
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do k=nC+1,nO
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do l=k,nO
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kl = kl + 1
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do m=1,nS
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dem = - OmBSE + eGW(k) - Om(m) + eGW(j)
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num = rho(i,k,m)*rho(j,l,m)
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KD_dyn(ij,kl) = KD_dyn(ij,kl) + num*dem/(dem**2 + eta**2)
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ZD_dyn(ij,kl) = ZD_dyn(ij,kl) - num*(dem**2 - eta**2)/(dem**2 + eta**2)**2
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dem = - OmBSE + eGW(k) - Om(m) + eGW(i)
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num = rho(j,k,m)*rho(i,l,m)
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KD_dyn(ij,kl) = KD_dyn(ij,kl) - num*dem/(dem**2 + eta**2)
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ZD_dyn(ij,kl) = ZD_dyn(ij,kl) + num*(dem**2 - eta**2)/(dem**2 + eta**2)**2
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dem = - OmBSE + eGW(l) - Om(m) + eGW(i)
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num = rho(i,k,m)*rho(j,l,m)
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KD_dyn(ij,kl) = KD_dyn(ij,kl) + num*dem/(dem**2 + eta**2)
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ZD_dyn(ij,kl) = ZD_dyn(ij,kl) - num*(dem**2 - eta**2)/(dem**2 + eta**2)**2
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dem = - OmBSE + eGW(l) - Om(m) + eGW(j)
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num = rho(j,k,m)*rho(i,l,m)
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KD_dyn(ij,kl) = KD_dyn(ij,kl) - num*dem/(dem**2 + eta**2)
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ZD_dyn(ij,kl) = ZD_dyn(ij,kl) + num*(dem**2 - eta**2)/(dem**2 + eta**2)**2
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end do
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end do
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end do
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end do
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end do
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end if
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if(ispin == 2) then
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ij = 0
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do i=nC+1,nO
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do j=i+1,nO
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ij = ij + 1
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kl = 0
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do k=nC+1,nO
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do l=k+1,nO
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kl = kl + 1
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do m=1,nS
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dem = - OmBSE + eGW(k) - Om(m) + eGW(j)
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num = rho(i,k,m)*rho(j,l,m)
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KD_dyn(ij,kl) = KD_dyn(ij,kl) + num*dem/(dem**2 + eta**2)
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ZD_dyn(ij,kl) = ZD_dyn(ij,kl) - num*(dem**2 - eta**2)/(dem**2 + eta**2)**2
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dem = - OmBSE + eGW(k) - Om(m) + eGW(i)
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num = rho(j,k,m)*rho(i,l,m)
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KD_dyn(ij,kl) = KD_dyn(ij,kl) - num*dem/(dem**2 + eta**2)
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ZD_dyn(ij,kl) = ZD_dyn(ij,kl) + num*(dem**2 - eta**2)/(dem**2 + eta**2)**2
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dem = - OmBSE + eGW(l) - Om(m) + eGW(i)
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num = rho(i,k,m)*rho(j,l,m)
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KD_dyn(ij,kl) = KD_dyn(ij,kl) + num*dem/(dem**2 + eta**2)
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ZD_dyn(ij,kl) = ZD_dyn(ij,kl) - num*(dem**2 - eta**2)/(dem**2 + eta**2)**2
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dem = - OmBSE + eGW(l) - Om(m) + eGW(j)
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num = rho(j,k,m)*rho(i,l,m)
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KD_dyn(ij,kl) = KD_dyn(ij,kl) - num*dem/(dem**2 + eta**2)
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ZD_dyn(ij,kl) = ZD_dyn(ij,kl) + num*(dem**2 - eta**2)/(dem**2 + eta**2)**2
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end do
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end do
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end do
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end do
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end do
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end if
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end subroutine
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