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atk:声子性质_热输运和热电性质

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atk:声子性质_热输运和热电性质 [2015/05/24 15:21] – [设置透射计算] fermiatk:声子性质_热输运和热电性质 [2018/03/20 22:14] (当前版本) liu.jun
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 ====== 声子性质、热输运和热电性质 ====== ====== 声子性质、热输运和热电性质 ======
 ===== 简介 ===== ===== 简介 =====
-本计算实例演示如何使用ATK的声子模块。计算中使用的模型很小,这样保证计算实例能够快速完成。第一部分计算声子的能带和态密度,并简单介绍ATK声子模块的工作原理。第二部分对一个器件体系进行了电子和声子输运计算,并由此得到热电品质因数ZT。+本计算实例演示如何使用QuantumATK的声子模块。计算中使用的模型很小,这样保证计算实例能够快速完成。第一部分计算声子的能带和态密度,并简单介绍QuantumATK声子模块的工作原理。第二部分对一个器件体系进行了电子和声子输运计算,并由此得到热电品质因数ZT。
  
-本实例主要使用Virtual NanoLab (VNL) 进行计算设置和结果分析,用户可以参考[[http://quantumwise.com/documents/manuals/latest/VNLTutorial/XHTML|VNL的教程]]熟悉相关的软件操作。全部计算主要使用ATK-Classical和ATK-SE两个模块,具体参数设置方法需要参考[[http://www.quantumwise.com/documents/manuals/latest/ReferenceManual/index.html|ATK的参考手册]]。+本实例主要使用Virtual NanoLab (VNL) 进行计算设置和结果分析,用户可以参考[[http://quantumwise.com/documents/manuals/latest/VNLTutorial/XHTML|VNL的教程]]熟悉相关的软件操作。全部计算主要使用ATK-Classical和ATK-SE两个模块,具体参数设置方法需要参考[[http://www.quantumwise.com/documents/manuals/latest/ReferenceManual/index.html|QuantumATK的参考手册]]。
  
 本实例计算需要ATK-SE的license。用户可以运行有时间限制的试用版或联系[[http://www.fermitech.com.cn/contactus/|费米科技]]购买正式版权。 本实例计算需要ATK-SE的license。用户可以运行有时间限制的试用版或联系[[http://www.fermitech.com.cn/contactus/|费米科技]]购买正式版权。
 +
 +<WRAP center info 100%>
 +=== 提示 ===
 +**本教程使用特定版本的QuantumATK创建,因此涉及的截图和脚本参数可能与您实际使用的版本略有区别,请在学习时务必注意。**
 +</WRAP>
 ===== 石墨烯带的声子能带 ===== ===== 石墨烯带的声子能带 =====
 ==== 建立结构模型 ==== ==== 建立结构模型 ====
行 160: 行 165:
 计算结束后,在主窗口找到armchair_device.nc文件,你可以选择声子或是电子的透射系数谱,用**Transmission Analyzer...**或**Show 2D plot**进行分析。 计算结束后,在主窗口找到armchair_device.nc文件,你可以选择声子或是电子的透射系数谱,用**Transmission Analyzer...**或**Show 2D plot**进行分析。
  
-{{ atk_phonon_phonontransmission.png?300 |声子透射系数谱}}+{{ atk_phonon_phonontransmission.png?400 |声子透射系数谱}}
  
-{{ atk_phonon_electrontransmission.png?300 |电子透射系数谱}}+{{ atk_phonon_electrontransmission.png?400 |电子透射系数谱}}
  
 === 热电品质因数 === === 热电品质因数 ===
行 193: 行 198:
 未掺杂的纳米带,费米能级位于能隙中间。为了得到大的Peltier系数,费米能级必须位于能带的边缘,这可以用掺杂实现。这个计算插件可以手动移动费米能级,下图显示将费米能级移动了$\Delta E_F=0.08 eV$的结果,对应了纳米带的n-型掺杂。 未掺杂的纳米带,费米能级位于能隙中间。为了得到大的Peltier系数,费米能级必须位于能带的边缘,这可以用掺杂实现。这个计算插件可以手动移动费米能级,下图显示将费米能级移动了$\Delta E_F=0.08 eV$的结果,对应了纳米带的n-型掺杂。
  
-{{ atk_phonon_transportcoefficients.png?500 | }}+{{ atk_phonon_transportcoefficients.png?600 | }}
  
 ===== 参考文献 ===== ===== 参考文献 =====
  
   - T. Markussen, A.-P. Jauho , M. Brandbyge , //Phys. Rev. Lett.//, **103**, 055502, 2009.   - T. Markussen, A.-P. Jauho , M. Brandbyge , //Phys. Rev. Lett.//, **103**, 055502, 2009.
atk/声子性质_热输运和热电性质.1432452087.txt.gz · 最后更改: 2015/05/24 15:21 由 fermi

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