在周期性和铜纳米结构中的高度可并行电子运输计算
Baruch Feldman1, Shifeng Zhu2, Scott Dunham1,2
1Department of Electrical and Computer Engineering, University of Washington, Seattle, WA 98195, United States of America.
概括
现在TRANSEC代码支持实时空间,原子级电子运输计算,并具有横向周期边界条件. 这使得能够对铜和等材料进行先进的模拟,为谷物边界研究铺平了道路.
科学领域:
- 计算物理 计算物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
背景情况:
- 准确的电子运输计算对于理解材料特性至关重要.
- 现有的方法在处理特定的边界条件或尺度方面可能存在局限性.
- TRANSEC 代码是用于电子运输模拟的开源工具.
研究的目的:
- 扩展 TRANSEC 代码的实时空间原子级电子运输能力.
- 为了在侧面维度中实现周期性边界条件.
- 为高级计算做准备,例如在粒度边界上的反射概率.
主要方法:
- 扩展高度可并行化的开源电子运输代码 TRANSEC.
- 实时空间原子尺度计算的实施.
- 在横向维度中应用周期性边界条件.
主要成果:
- 成功展示了TRANSEC在周期性铜 (Cu) 和 (Rh) 散装结构中的增强能力.
- 在大型定期Rh点接触中验证代码.
- 为未来复杂的模拟做好准备,包括反射概率计算.
结论:
- 扩展的 TRANSEC 代码为先进的电子运输模拟提供了一个强大的工具.
- 横向周期边界条件的实施显著扩大了其适用性.
- 这一进步有助于研究纳米结构材料和接口中的现象.


