<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=us-ascii">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
@page Section1
        {size:8.5in 11.0in;
        margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=EN-US link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Dear PWSCF,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>I plan to calculate the impurity binding energy of P-doped
Si bulk.&nbsp; I searched literatures, and I see people used mainly Effective
mass approximation (EMA) &nbsp;(or used first principles to obtain potential,
then used EMA).&nbsp; According these papers, the binding energy is determined
as the difference between impurity level and the minimum of the conduction
band.&nbsp; I also found other papers by Chelikowsky et al (Nano Letters 8, 596
(2008), PRL 92, 46802 (2004)), who calculated binding energy of P-doped
nanocrytals by calculating the ionization energy, I_d, of SiP system with one
electron removed, and the affinity, &nbsp;A_p, of the pure Si system with one
electron added.&nbsp; The binding energy is determined as:<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>E_b = I_d &#8211; A_p<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>I saw problems when I want to calculate E_b by Chelikowski&#8217;s
method, since that method only works for non-extensive system such as
nanocrystals.&nbsp; For P-doped Si bulk (with periodic boundary condtion), I
cannot calculate I_d and A_p (or there may be a way that I do not know).&nbsp; If
using DFT, I do not know (using espresso code) how I define the binding energy
properly.&nbsp; Is the definition of binding energy as used in EMA is still
valid?&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>I appreciate very much if you know an alternative to
calculate binding energy by using DFT.&nbsp; <o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Thank you,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Trinh<o:p></o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>