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atk:硅p-n结

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atk:硅p-n结 [2019/04/20 10:27] – [器件态密度] dong.dongatk:硅p-n结 [2019/04/20 10:31] (当前版本) – [电流电压曲线] dong.dong
行 66: 行 66:
   * 在 Script Generator 窗口中,将输出文件保存成:“''MGGA_bulk.nc''”。   * 在 Script Generator 窗口中,将输出文件保存成:“''MGGA_bulk.nc''”。
   * 为了匹配 Slater-Koster 计算结果,我们需拟合参数c,这需要进行几步计算。此处我们取c=0.9,1.0,1.1,1.2,分别进行MGGA计算。需要修改计算脚本:   * 为了匹配 Slater-Koster 计算结果,我们需拟合参数c,这需要进行几步计算。此处我们取c=0.9,1.0,1.1,1.2,分别进行MGGA计算。需要修改计算脚本:
-    * 利用【发送】按钮发送脚本至【Editor】Editor窗口,如图修改交换关联势部分。在python脚本中,添加一个对c值的循环(在此处下载修改后的脚本[[https://www.quantumwise.com/images/Tutorials/p-n_junction/bulk_MGGA.py|python脚本]]):+    * 利用【发送】按钮发送脚本至【Editor】Editor窗口,如图修改交换关联势部分。在python脚本中,添加一个对c值的循环(在此处下载修改后的脚本:{{ :atk:bulk_mgga.zip |}}):
 {{ :atk:181.png?500 |}} {{ :atk:181.png?500 |}}
   * 发送脚本至**Job Manager**窗口,然后运行脚本。   * 发送脚本至**Job Manager**窗口,然后运行脚本。
行 209: 行 209:
   * 选中其中一个 **IVCurve**,并用 IV-Plot 插件,绘制电流曲线。如果勾选 //Addititonal plots// 选项,我们将会看到 dI/dV,透射谱,谱电流几个部分。   * 选中其中一个 **IVCurve**,并用 IV-Plot 插件,绘制电流曲线。如果勾选 //Addititonal plots// 选项,我们将会看到 dI/dV,透射谱,谱电流几个部分。
 {{ :atk:282.png?500 |}} {{ :atk:282.png?500 |}}
-  * 为了对比 **Slater-Koster** 和 **MGGA** 两种计算的电流曲线,下载这个脚本[[http://quantumwise.com/images/Tutorials/p-n_junction/IV_compare.py|IV_compare.py]] 至项目文件夹下,并发送至 **Job Manager** 窗口运行,我们将会得到两条电流曲线的对比图。我们也可以在 **Editor** 中编辑这个脚本,调整合适的参数以得到合适的数据图。+  * 为了对比 **Slater-Koster** 和 **MGGA** 两种计算的电流曲线,下载这个脚本:{{ :atk:iv_compare.zip |}} 至项目文件夹下,并发送至 **Job Manager** 窗口运行,我们将会得到两条电流曲线的对比图。我们也可以在 **Editor** 中编辑这个脚本,调整合适的参数以得到合适的数据图。
  
 {{ :atk:292.png?400 |}} {{ :atk:292.png?400 |}}
atk/硅p-n结.1555727261.txt.gz · 最后更改: 2019/04/20 10:27 由 dong.dong

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