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The electronic structure, lattice dynamics, and electron-phonon coupling of gallium-doped germanium are inves- tigated using ab initio supercell methods. Our results indicate the superconducting transition in gallium-doped germanium can be explained within a standard phonon mediated mechanism. The contribution of acoustic modes to the coupling constant A almost entirely comes from Ga related modes, and - 25% to λ. The calculated coupling constant is 0.35 and the corresponding transition temperature is 0.44 K for the gallium-doped germanium with 6.25% gallium content using Coulomb pseudopotential μ^* = 0.1, in agreement well with the experimental data. 相似文献
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纳米系统在许多应用中发挥着重要作用. 由于纳米体系的复杂性,准确表征其结构和性质很具挑战性. 一种重要的表征手段是基于第一性原理电子结构计算的理论模拟. 近年来低标度和高精度的电子结构算法得到了极大的发展,特别是,适用于周期性体系的杂化密度泛函计算效率得到了显著的提高. 利用电子结构信息,可以发展模拟算法直接获得可与实验对比的数据. 例如,扫描隧道显微谱现在可以使用先进的算法高效地模拟. 当感兴趣的系统与环境存在强耦合时,例如在近藤效应中,求解级联运动方程被证明是一个非常有效的计算表征方法;此外,激发态动力学的第一性原理模拟近年来进展迅速,其中非绝热分子动力学方法发挥了重要作用. 对于涉及化学反应的纳米系统,例如石墨烯生长体系,往往需要发展多尺度模拟方法来表征其原子细节. 本文综述了纳米系统计算表征算法的一些最新进展,先进的算法和软件对于我们更好地了解纳米世界至关重要. 相似文献
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从理论上对材料结构进行表征一般是基于第一性原理电子结构计算对可能的结构模型进行能量分析, 从而得到材料的基态构型. 而经过复杂路径合成的纳米材料并不总是处于基态能量构型. 因此, 对可能的结构模型进行计算谱学模拟, 然后直接与实验谱图对比, 可以提供更为可靠的结构信息. 本文简单介绍了谱学模拟的理论背景, 以石墨烯氧化物为例展示了计算谱学在复杂纳米材料结构表征中的关键作用. 相似文献
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用磁控溅射法制备了GdFeCo/AlN/TbFeCo静磁耦合多层薄膜.振动样品磁强计和克尔磁滞回线测试装置的测试结果表明:25℃不加外磁场时GdFeCo/AlN/TbFeCo静磁耦合多层薄膜读出层(GdFeCo)的极向克尔角为零,读出层呈平面磁化;125℃不加外场时读出层的克尔角最大(O.54°),读出层的磁化方向为垂直磁化;随着温度增高,读出层由平面磁化转变为垂直磁化,在75℃到125℃温度范围内读出层磁化方向很快从平面磁化转变为垂直磁化.对磁化过程的机理研究表明:饱和磁化强度和有效各向异性常量影响读出层磁化方向的转变过程,但主要受读出层饱和磁化强度的影响;在较高温度时读出层的磁化强度较小,退磁场能较小,在静磁耦合作用下,使GdFeCo读出层的磁化方向发生转变.制备的GdFeCo/AlN/TbFeCo静磁耦合多层薄膜适合作CAD-MSR记录介质. 相似文献
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用磁控溅射法制备了GdFeCo/AlN/TbFeCo静磁耦合多层薄膜。振动样品磁强计和克尔磁滞回线测试装置的测试结果表明 :2 5℃不加外磁场时GdFeCo/AlN/TbFeCo静磁耦合多层薄膜读出层 (GdFeCo)的极向克尔角为零 ,读出层呈平面磁化 ;12 5℃不加外场时读出层的克尔角最大 (0 .5 4°) ,读出层的磁化方向为垂直磁化 ;随着温度增高 ,读出层由平面磁化转变为垂直磁化 ,在 75℃到 12 5℃温度范围内读出层磁化方向很快从平面磁化转变为垂直磁化。对磁化过程的机理研究表明 :饱和磁化强度和有效各向异性常量影响读出层磁化方向的转变过程 ,但主要受读出层饱和磁化强度的影响 ;在较高温度时读出层的磁化强度较小 ,退磁场能较小 ,在静磁耦合作用下 ,使GdFeCo读出层的磁化方向发生转变。制备的GdFeCo/AlN/TbFeCo静磁耦合多层薄膜适合作CAD MSR记录介质 相似文献
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A self-similar mode locked fibre laser is studied based on a numerical model. By introducing a dimensionless factor k to characterize the pulse shape, the self-similar pulse evolution, formation and the temporal and spectral shape changes due to the elements in the cavity are investigated throughout the laser cavity. The results show that in the self-similar mode locked fibre laser, self-similar pulse is first formed in the single-mode fibre, which is then amplified in the gain fibre. Gain bandwidth has a small influence on pulse shape, so high energy self-similar pulse can be obtained after amplification. Because net cavity dispersion directly influences the pulse width as well as peak power after compression by a pair of gratings, which can determine the pulse self-similar evolution, it is very important to control the net cavity dispersion to a certain range to obtain self-similar pulses. 相似文献