Zobrazit minimální záznam

Quantum transport in nanoscopic systems
dc.contributor.advisorPokorný, Vladislav
dc.creatorNovák, David
dc.date.accessioned2023-07-24T12:19:09Z
dc.date.available2023-07-24T12:19:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/182508
dc.description.abstractMolecular electronics is currently a rapidly evolving field of science that uses both experimental and theoretical methods. Their combination is in many cases unavoidable. This paper will provide the reader with an overview of the experimental methods to inves- tigate nanojunctions and the theoretical description of transport in them. Graphene is a promising candidate in replacing or improving silicon electronics because of its properties. For this reason, our examined systems are derivatives of graphene. The Kwant program- ming package can simulate quantum transport in nanoscopic systems. Its simplicity of use and low computational requirements make it an ideal environment for simulation. We have simulated quantum transport in graphene nanoribbons using this package and obtained their electronic properties. 1en_US
dc.description.abstractMolekulární elektronika je v současné době rychle se vyvíjející vědní obor, který vyu- žívá experimentálních i teoretických metod. Jejich kombinace je v mnoha případech nevy- hnutelná. Tato práce poskytne čtenáři přehled o experimentálních metodách ke zkoumání nanospojů a teoretickém popisu transportu v nich. Grafen je pro jeho vlastnosti naděj- ným kandidátem v nahrazení nebo vylepšení křemíkové elektroniky. Z toho důvodu jsou naše zkoumané systémy deriváty grafenu. Programovací balík Kwant dokáže simulovat kvantový transport v nanoskopických systémech. Pro jeho jednoduchost použití a nízké nároky na výpočetní techniku je ideálním prostředím pro simulaci. Kvantový transport v grafenových nanopáskách jsme pomocí zmíněného balíku nasimulovali a získali jejich elektronické vlastnosti. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectquantum transport|computer simulations|molecular electronics|Kwanten_US
dc.subjectkvantový transport|počítačové simulace|molekulární elektronika|Kwantcs_CZ
dc.titleKvantový transport v nanoskopických systémechcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2023
dcterms.dateAccepted2023-06-21
dc.description.departmentKatedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Condensed Matter Physicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId213703
dc.title.translatedQuantum transport in nanoscopic systemsen_US
dc.contributor.refereeMarek, Štěpán
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Condensed Matter Physicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csMolekulární elektronika je v současné době rychle se vyvíjející vědní obor, který vyu- žívá experimentálních i teoretických metod. Jejich kombinace je v mnoha případech nevy- hnutelná. Tato práce poskytne čtenáři přehled o experimentálních metodách ke zkoumání nanospojů a teoretickém popisu transportu v nich. Grafen je pro jeho vlastnosti naděj- ným kandidátem v nahrazení nebo vylepšení křemíkové elektroniky. Z toho důvodu jsou naše zkoumané systémy deriváty grafenu. Programovací balík Kwant dokáže simulovat kvantový transport v nanoskopických systémech. Pro jeho jednoduchost použití a nízké nároky na výpočetní techniku je ideálním prostředím pro simulaci. Kvantový transport v grafenových nanopáskách jsme pomocí zmíněného balíku nasimulovali a získali jejich elektronické vlastnosti. 1cs_CZ
uk.abstract.enMolecular electronics is currently a rapidly evolving field of science that uses both experimental and theoretical methods. Their combination is in many cases unavoidable. This paper will provide the reader with an overview of the experimental methods to inves- tigate nanojunctions and the theoretical description of transport in them. Graphene is a promising candidate in replacing or improving silicon electronics because of its properties. For this reason, our examined systems are derivatives of graphene. The Kwant program- ming package can simulate quantum transport in nanoscopic systems. Its simplicity of use and low computational requirements make it an ideal environment for simulation. We have simulated quantum transport in graphene nanoribbons using this package and obtained their electronic properties. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky kondenzovaných látekcs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV