재료의 물리적 및 화학적 특성은 하전된 입자간의 전자기상호작용에 의해 좌우됩니다. 수개핵입자보다 무거운 입자는 고전적 운동 방정식으로 쉽게 설명 할 수 있습니다. 그러나 전자는 정량적 특성을 나타내는 불확실성 때문에 특별한 처리가 필요합니다. 지난 1 세기 동안 가장 널리 수용된 이론은 전자분포가 확률적으로 파동함수 제곱으로 주어진다는 양자 역학입니다. 전자의 분포 또는 초기 파동 함수를 알고 나면 원칙적으로 슈뢰딩거 운동 방정식과 양자 통계 역학을 사용하여 이후의 모든 미세한 동작을 예측할 수 있습니다. 그러나 실제로는 많은 입자들이 상호 작용하는 시스템, 즉 복잡한 시스템을 묘사하는 것은 여전히 어려운 일입니다. 단지 질적인 행동만이 단순화된 모델로 알려져 있습니다. 재료의 물리적 및 화학적 특성을 신뢰도 높은 정량적 기술을 위해서는 양자역학 문제의 해를 얻어야 하고 수치적 접근 방식과 함께 고성능 계산 능력이 필요합니다. 다양한 최첨단 수치법을 사용함으로써 우리 그룹은 차세대 전자/스핀/광 장치 및 고효율 에너지/환경 촉매와 관련하여 나노 스케일 시스템의 새로운 현상을 연구하는데 중점을 두고 있습니다. 또한, 우리는 비평형 정상상태에서 강하게 상관된 시스템을 설명하기위한 코드를 개발합니다.