Electronic Transmission Wave Function of Disordered Graphene by Direct Method and Green's Function Method

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 96

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOPN-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1402

چکیده مقاله:

We describe how to obtain electronic transport properties of disordered graphene, including the tight binding model and nearest neighbor hopping. We present a new method for computing, electronic transport wave function and Greens function of the disordered Graphene. In this method, based on the small rectangular approximation, break up the potential barriers in to small parts. Then using the finite difference method, the Dirac equations of disordered graphene, reduce to the discrete matrix equation. The discrete matrix equation is solved by direct and Green’s function methods. In this method, geometry of disorder plays an important role. This method allows for an amenable inclusion of several disorder mechanisms at the microscopic level. The effect of impurity on the transmission probability and conductivity are obtained, using the electronic transport wave function. The results show that, for the conductance, geometry plays an important role. In addition, by transmission probability and using Landau formula, the Fano factor is investigated.

نویسندگان

Marjan Jafari

Department of physics, Faculty of science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • M. I. Katsnelson, K. S. Novoselov and A. K. Geim, ...
  • N. M. R. Peres, Colloquium: The transport properties of graphene: ...
  • M. I. Katsnelson, Graphene: Carbon in Two Dimensions (Cambridge University ...
  • J. H. Chen, C. Jang, S. Adam, M. S. Fuhrer, ...
  • B. Huard, J. A. Sulpizio, N. Stander, K. Todd, B. ...
  • E. R. Mucciolo, C. H. Lewenkopf., disorder and electronic transport ...
  • D. Gunlycke and C. T. White, Specular graphene transport barrier, ...
  • K. Sasaki, K. Wakabayashi, and T. Enoki, Electron Wave Function ...
  • J. A. Lawlora, M. S. Ferreir, Green functions of graphene: ...
  • D. Klpfer, A. D. Martino, D. U. Matrasulov, R. Egger, ...
  • E. V. Gorbar, V. P. Gusynin and O. O. Sobol, ...
  • B R K Nanda, M Sherafati, Z S Popovi and ...
  • E. H. Hwang, S. Adam, and S. D. Sarma ,Carrier ...
  • Z. Rashidian, F. M. Mojarabian, P. Bayati, G. Rashedi, A. ...
  • M. I. Katsnelson, Zitterbewegung, chirality and minimal conductivity in graphene, ...
  • K. Ziegler, Minimal conductivity of graphene: Nonuniversal values from the ...
  • X. Du, I. Skachko, A. Barker, E. Y. Andrei, Approaching ...
  • A. R. Mitchell, D. F. Griffiths, The finite difference method ...
  • R. landaure, spatial variation of currents and fields due to ...
  • نمایش کامل مراجع