同位素掺杂硅声子散射的研究方法探讨
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
1 引言 | 第8-20页 |
·研究背景 | 第8-9页 |
·同位素掺杂点缺陷对声子的散射 | 第9-10页 |
·超晶格导热文献综述 | 第10-19页 |
·超晶格热导率的理论研究 | 第12-18页 |
·硅锗超晶格导热的原子模拟 | 第18页 |
·硅锗超晶格导热研究的问题和挑战 | 第18-19页 |
·本文内容 | 第19-20页 |
2 同位素掺杂硅热导率的分子动力学方案 | 第20-29页 |
·硅原子间相互作用势模型 | 第20-23页 |
·同位素掺杂硅声子散射模型 | 第23-24页 |
·动力学方程的数值积分及边界条件 | 第24-27页 |
·常用数值积分方法 | 第24-27页 |
·设定边界条件 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
3 分子动力学模拟计算及结果讨论 | 第29-42页 |
·模拟的硬件环境 | 第29页 |
·典型的模拟算例及分析 | 第29-30页 |
·不同掺杂浓度下分子动力学结果及分析 | 第30-37页 |
·单个同位素掺杂下模拟结果及拟合 | 第30-32页 |
·低浓度同位素掺杂下的模拟结果及分析 | 第32-37页 |
·不同入射声子频率下模拟结果及分析 | 第37-38页 |
·基于模拟结果的推测 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
4 同位素掺杂硅声子散射的理论分析 | 第42-52页 |
·同位素掺杂的Klemens公式 | 第42-44页 |
·低温下的Callaway模型 | 第44-46页 |
·Holland模型 | 第46-49页 |
·共振散射理论 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
5 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |