banner
뉴스 센터
우리의 제품은 사용하기 쉽고 편리하며 안전합니다.

처음부터 진짜였어

Sep 09, 2023

자연계산과학(2023)이 기사 인용

31 액세스

1 알트메트릭

측정항목 세부정보

기사의 사전 인쇄 버전은 arXiv에서 볼 수 있습니다.

NAMD(비단열 분자 역학) 접근 방식의 적용은 운동량 공간에서 캐리어 역학을 연구하는 것으로 제한됩니다. 슈퍼셀은 분자 역학의 다양한 순간에서 포논 여기 및 전자-포논(e-ph) 상호 작용을 샘플링하는 데 필요하기 때문입니다. 시뮬레이션. 여기에서는 고조파 근사를 기반으로 해밀턴에 e-ph 결합을 직접 도입하여 운동량 공간(NAMD_k)에서 실시간 전하 캐리어 양자 역학에 대한 ab initio 접근 방식을 개발합니다. NAMD_k 접근 방식은 영점 에너지를 유지하고 캐리어 역학의 메모리 효과를 포함합니다. 그래핀의 핫 캐리어 역학에 NAMD_k를 적용하면 포논 관련 이완 메커니즘이 드러납니다. 두 개의 광학 포논 모드로 정의된 0.2eV의 에너지 임계값은 열전자 이완을 각각 피코초와 나노초의 수명을 갖는 빠른 영역과 느린 영역으로 분리합니다. NAMD_k 접근 방식은 다양한 재료의 운동량 공간에서 실시간 캐리어 역학을 이해하는 효과적인 도구를 제공합니다.

구독 콘텐츠의 미리보기입니다. 기관을 통해 액세스하세요.

Nature 및 기타 54개 Nature 포트폴리오 저널에 액세스하세요.

최고의 가치를 지닌 온라인 액세스 구독인 Nature+를 받으세요

$29.99 / 30일

언제든지 취소하세요

이 저널을 구독하세요

12개의 디지털 발행물과 기사에 대한 온라인 액세스를 받습니다.

연간 $99.00

호당 단 $8.25

이 기사를 대여하거나 구매하세요

필요한 만큼 이 기사를 받아보세요.

$39.95

가격에는 결제 시 계산되는 지방세가 적용될 수 있습니다.

이 데이터는 직접 만든 코드를 사용하여 NAMD_k 시뮬레이션을 통해 얻습니다. 그림의 소스 데이터. 1-5, 보충 그림. NAMD_k 시뮬레이션을 위한 1-3 및 입력 파일은 https://doi.org/10.24435/materialscloud:2n-3j의 Materials Cloud Archive에 보관되었습니다. 이 문서에는 소스 데이터가 제공됩니다.

우리 알고리즘의 코드와 결과 재현 가이드는 GitHub56 및 Code Ocean57에서 확인할 수 있습니다. 계산에서 e-ph 결합은 https://perturbo-code.github.io에서 얻을 수 있는 Perturbo 패키지로 계산됩니다.

Tisdale, WA 외. 반도체 나노결정으로부터의 열전자 전달. 과학 328, 1543-1547(2010).

기사 Google 학술검색

Akimov, AV, Neukirch, AJ & Prezhdo, OV 산화물 계면에서의 광유도 전하 이동 및 촉매 작용에 대한 이론적 통찰. 화학. 개정판 113, 4496-4565(2013).

기사 Google 학술검색

Zheng, Q. et al. 응축 물질 시스템의 여기 캐리어에 대한 처음부터 비단열 분자 역학 조사. 와이어 컴퓨팅. 몰. 과학. 9, 1411(2019).

기사 Google 학술검색

Sobota, JA, He, Y. & Shen, Z.-X. 양자 물질의 각도 분해 광전자 방출 연구. 현대 물리 목사. 93, 025006(2021).

기사 Google 학술검색

Poncé, S., Li, W., Reichardt, S. & Giustino, F. 벌크 반도체 및 2차원 재료의 전하 캐리어 이동도 및 전도도에 대한 제1원리 계산. 대표 프로그램. 물리. 83, 036501(2020).

기사 MathSciNet Google 학술검색

Bernardi, M. 전자와 포논의 제1원리 역학*. 유로. 물리. J. B 89, 239(2016).

기사 MathSciNet Google 학술검색

Jhalani, 버지니아, Zhou, J.-J. & Bernardi, M. 간에서의 초고속 핫 캐리어 역학 및 효율성 저하에 미치는 영향. 나노렛. 17, 5012-5019(2017).

기사 Google 학술검색