电荷载流子密度是什么意思啊?

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  • NWChem是运行在高性能并行超级计算机和通常工作站集群上的计算化学软件。NWChem使用标准量子力学描述子波函或密度计算分子和周期性系统的特性,还可以进行经典分子动力学和自由能模拟。 关于NWChem的更多信息请访问NWChem官网。 语言:Python。 一句话描述:可扩展的计算化学工具。 开源协议:ECL

  • 介绍 QE(QUANTUM ESPRESSO)是一种用于子结构计算和材料建模的abinitio量子化学方法的软件套件,在GNU通用公共许可证下免费分发。它基于密度泛函理论,平面波基组和赝势(包括范数守恒和超软)。该程序主要在Fortran-90中编写,其中一些部分在C或Fort

  • Wannier90是一个用Fortran90编写的计算机软件包,用于获取最大程定位的Wannier函数,使用他们来计算能带结构、费米表面、介特性、稀疏的哈密顿量以及许多其他事物。

  • Psi4是一款开源的量子化学软件。它是模拟量子化学的有效手段,围绕密度泛函理论和Hartree-Fock以计算组态相互作用和耦合团簇。 Psi4全部以C++写成,其新设计的程序框架能够保证标准或新出现的子结构方法在传统及高性能计算集群上高效计算。Psi4采用了基本Python脚本语言的用户输入

  • ,PHonon封装,它实现了密度泛函扰动理论(DFPT),用于计算能量相对于原子位移和NEB的二阶和三阶导数。 关于QUANTUM ESPRESSO的更多信息请访问QUANTUM ESPRESSO官网。 语言:Fortran。 一句话描述:子结构计算和材料建模的abinitio量子化学方法的软件套件。

  • 反映路径跟踪。能量粗麻布的计算可以预测具有IR或拉曼强的振动频率。溶剂效应可以通过离散的有效碎片势或连续模型(例如可极化连续模型)来建模。有许多相对论的计算方法,包括无限价的两个分量标量相对论校正,以及各种自旋轨道耦合选项。碎片分子轨道方法通过将计算划分为小碎片,允许在大型系

  • WanT用于模拟纳米结构的量子运输性质(导),通过实空间的Wannier function来描述体系的哈密顿量。核心方法结合最新的密度泛理论(DFT)、平面波、模守恒赝势与格林函数去描述量子导,其中关键的计算步骤是使用最大局域化的Wannier方程把基态子结构引入到点阵格林函数方程的

  • 对象存储服务 OBS 广视频直播特点 随着4K视的普及,广直播正在向超高清加速演进。超高清4K的视频编码计算量较大,对于传统的CPU的编码计算提出的较高的挑战,华为云FPGA服务提供基于异构架构的专用编码加速服务,有效缓解超高清演进过程中的视频编码带来的计算压力。

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  • 兼容原生HBase接口,架构高可用,存储和计算分离保证高可靠,内核深优化 兼容原生HBase接口,架构高可用,存储和计算分离保证高可靠,内核深优化 集成OpenTSDB 集成OpenTSDB来支持时序数据的高效存储与查询。对OpenTSDB源码深优化,性能较之社区OpenTSDB版本提升30%+

  • an教授为生物分子开发的一系列建模,分子力学和动力学模拟程序。有许多程序,例如构建模块,其安排溶剂水分子并执行电荷拟合,还可以使用分析工具执行NMR细化并执行动力学计算的轨迹分析。 关于AmberTools的更多信息请访问AmberTools官网。 语言:C、C++、Fortran。

  • VR,基因计算,以及高清,超高清视频,对计算力的诉求极高。计算密集型业务的快速增长和性能增速放缓的通用计算资源的GAP与日俱增。过去六十年,由摩尔定律主导的计算性能提升模式将不复存在。用户无法继续依赖通用计算力的性能提升来匹配自身的业务增长。以FPGA为代表的异构计算将在各个计算密集型的业务领域成为主流。

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(SinC4)k分子输运性质理论研究分子,理论,研究,输运性质,理论研究,输运特性,输运理论,分子动理论,分子的性质,分子性质

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第一章 半导体中的电子状态

1. 如何表示晶胞中的几何元素?

规定以阵胞的基矢群为坐标轴,即以阵胞的三个棱为坐标轴,并且以各自的棱长为单位,也称晶轴。

2. 什么是倒易点阵(倒格矢)?为什么要引入倒易点阵的概念?它有哪些基本性质?

倒格子空间实际上是波矢空间,用它可很方便地将周期性函数展开为傅里叶级数,而傅

里叶级数是研究周期性函数的基本数学工具。

3. 波尔的氢原子理论基本假设是什么?

(1)原子只能处在一系列不连续的稳定状态。处在这些稳定状态的原子不辐射。(2)

原子吸收或发射光子的频率必须满足。(3)电子与核之间的相互作用力主要是库仑力,

万有引力相对很小,可忽略不计。(4)4. 波尔氢原子理论基本结论是什么?

(1) 电子轨道方程:02

h n r n πε= (3) 电子在第n 个无辐射轨道大巷的能量为:h

n me mv E n n ε== 5. 晶体中的电子状态与孤立原子中的电子状态有哪些不同?

(1)与孤立原子不同,由于电子壳层的交迭,晶体中的电子不再属于某个原子,使得

电子在整个晶体中运动,这样的运动称为电子共有化运动,这种运动只能在相似壳间进

行,也只有在最外层的电子共有化运动才最为显著。(2)孤立原子钟的电子运动状态由

四个量子数决定,用非连续的能级描述电子的能量状态,在晶体中由于电子共有化运动

使能级分裂为而成能带,用准连续的能带来描述电子的运动状态。

6. 硅、锗原子的电子结构特点是什么?

价电子有四个:2个s 电子,2个p 电子。

7. 硅、锗晶体能带是如何形成的?有哪些特点?

(1) 当硅、锗组成晶体后,由于轨道杂化的结果,其4个价电子形成sp 3杂化轨道。

(2)Sp 3杂化轨道能级平均分裂成上下两个能带,中间隔一禁带,着两个能带

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