論文の概要: Ab initio Self-consistent GW Calculations in Non-Equilibrium Devices:
Auger Recombination and Electron-Electron Scattering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.05297v1
- Date: Tue, 11 Jul 2023 14:42:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-12 14:46:14.398290
- Title: Ab initio Self-consistent GW Calculations in Non-Equilibrium Devices:
Auger Recombination and Electron-Electron Scattering
- Title(参考訳): 非平衡デバイスにおけるAb initio自己整合GW計算:オージェ再結合と電子-電子散乱
- Authors: Leonard Deuschle, Jonathan Backman, Mathieu Luisier, and Jiang Cao
- Abstract要約: NEGF法に基づく単層カーボンナノチューブの第一原理量子輸送シミュレーションについて述べる。
1次元システムにおける荷電担体間の相互作用の特長の増大により, 開発フレームワークはオージェ再結合, 熱キャリア緩和, およびこの種のナノ構造における衝撃イオン化を予測できることが示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.9249287163937976
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present first-principles quantum transport simulations of single-walled
carbon nanotubes based on the NEGF method and including carrier-carrier
interactions within the self-consistent GW approximation. Motivated by the
characteristic enhancement of interaction between charge carriers in
one-dimensional systems, we show that the developed framework can predict Auger
recombination, hot carrier relaxation, and impact ionization in this type of
nanostructures. Using the computed scattering rates, we infer the inverse
electron-hole pair lifetimes for different Auger processes in several device
configurations.
- Abstract(参考訳): 自己整合gw近似におけるキャリアーキャリア相互作用を含む単層カーボンナノチューブの第一原理量子輸送シミュレーションについて述べる。
1次元システムにおける荷電担体間の相互作用の特長の増大により, 開発フレームワークはオージェ再結合, 熱キャリア緩和, ナノ構造への衝撃イオン化を予測できることがわかった。
計算された散乱速度を用いて、様々なデバイス構成の異なるオージェ過程の逆電子-ホール対の寿命を推算する。
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