論文の概要: Electronic Transport in Electron-Phonon Gas of Two-Dimensional
Holstein's Organic Molecular-Crystal: Non-equilibrium Green's Function
Formalism & Boltzmann Transport Framework (A Generalized Mathematical
Solution)
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.02238v1
- Date: Sat, 30 Jul 2022 01:08:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-02 23:49:24.338025
- Title: Electronic Transport in Electron-Phonon Gas of Two-Dimensional
Holstein's Organic Molecular-Crystal: Non-equilibrium Green's Function
Formalism & Boltzmann Transport Framework (A Generalized Mathematical
Solution)
- Title(参考訳): 2次元ホルスタインの有機分子結晶の電子フォノンガス中の電子輸送:非平衡グリーン関数形式とボルツマン輸送枠組み(一般化数学解)
- Authors: Bhupesh Bishnoi
- Abstract要約: 我々は、ホルシュタインの有機分子-結晶に対する一貫した電子輸送の枠組みを提示した。
我々は1つのフォノンと2つのフォノン相互作用を持つ音響および極性光フォノンモードによる電子自己エネルギー相互作用を定式化した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We have presented a consistent electronic transport framework for the
two-dimensional extended Holstein's organic molecular-crystal based upon
complete quantum-mechanical treatment through the non-equilibrium Green's
function (NEGF) formalism and corresponding one-to-one semi-classical framework
based upon Boltzmann transport theory for the narrow-bandwidth electronic
energy organic semiconductor crystal material and device. In this process, we
have formulated electronic self-energy interaction with acoustic and polar
optical phonon mode with one phonon and two phonon interactions through
Feynman's diagrammatic techniques to investigate combined electronic transport.
Furthermore, the aforementioned can readily expand for the three and four
phonon interactions on choice based upon the particular class of organic
semiconductor crystal and organic polymers for the modern organic device
industry.
- Abstract(参考訳): 我々は、非平衡グリーン関数(negf)形式による完全量子力学的処理に基づく2次元拡張ホルスタインの有機分子結晶に対する一貫した電子輸送枠組みと、狭帯域電子エネルギー有機半導体材料およびデバイスのためのボルツマン輸送理論に基づく対応する1対1の半古典的枠組みを提示した。
本研究では、ファインマンのダイアグラム法を用いて、音響および極性光フォノンモードと1つのフォノンと2つのフォノン相互作用の電子自己エネルギー相互作用を定式化し、複合電子輸送について検討した。
さらに、前述の3種と4種のフォノン相互作用は、有機半導体結晶および有機高分子の特定のクラスに基づいて選択により容易に拡大することができる。
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