DINAMICA ULTRA-RAPIDA DE PORTADORES Y MODELOS MULTIESCALA PARA EL ESTUDIO DE GRA...
DINAMICA ULTRA-RAPIDA DE PORTADORES Y MODELOS MULTIESCALA PARA EL ESTUDIO DE GRAFENO Y MATERIALES 2D ALTERNATIVOS
EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO ES DESARROLLAR Y UTILIZAR SIMULADORES MONTE CARLO PARA EL ESTUDIO, BAJO CONDICIONES REALISTAS, DEL TRANSPORTE DE PORTADORES FUERA DE EQUILIBRIO Y DE LA INTERACCION A MUY ALTAS FRECUENCIA...
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Fecha límite participación
Sin fecha límite de participación.
Financiación
concedida
El organismo AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN notifico la concesión del proyecto
el día 2016-01-01
No tenemos la información de la convocatoria
0%
100%
Características del participante
Este proyecto no cuenta con búsquedas de partenariado abiertas en este momento.
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Fecha límite de participación
Sin fecha límite de participación.
Descripción del proyecto
EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO ES DESARROLLAR Y UTILIZAR SIMULADORES MONTE CARLO PARA EL ESTUDIO, BAJO CONDICIONES REALISTAS, DEL TRANSPORTE DE PORTADORES FUERA DE EQUILIBRIO Y DE LA INTERACCION A MUY ALTAS FRECUENCIAS ENTRE EL CAMPO ELECTROMAGNETICO Y LAS CARGAS EN GRAFENO, ASI COMO EL ESTUDIO DE MATERIALES 2D ALTERNATIVOS COMO LA MOLIBDENITA O EL SILICENO. LAS PROPIEDADES DEL METODO DE MONTE CARLO PERMITEN RELACIONAR DE MANERA DIRECTA EL TRANSPORTE DE PORTADORES A ESCALA NANOMETRICA Y LAS MAGNITUDES MACROSCOPICAS; SU NATURALEZA ESTOCASTICA ES TAMBIEN IDEAL PARA EL ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE A ALTAS FRECUENCIAS, ASI COMO PARA PROPORCIONAR UNA NUEVA VISION SOBRE LA DINAMICA DE RELAJACION DE PORTADORES DE UN CONJUNTO ENERGETICAMENTE EXCITADO. EN GENERAL, LOS SIMULADORES MONTE CARLO SON UNIVERSALMENTE RECONOCIDOS COMO UNA DE LAS TECNICAS DE MODELADO MAS FIABLES QUE EXISTEN: DE HECHO, MUCHAS VECES SE CONSIDERAN COMO EXPERIMENTOS DE ORDENADOR", POR SU EXTRAORDINARIA PRECISION Y CONFIABILIDAD.EL PROYECTO ESTA ORIENTADO A LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO (LOGRANDO UNA COMPRENSION EN PROFUNDIDAD DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE A ESCALA NANOSCOPICA) ENCAMINADO AL DESARROLLO DE NUEVAS GENERACIONES DE DISPOSITIVOS PARA EL ESCENARIO POST-SILICIO EN EL AMBITO DE LA NANOELECTRONICA.CREEMOS QUE LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO SERAN TAMBIEN DE GRAN INTERES PARA DAR UNA NUEVA COMPRENSION DE LA DINAMICA DE PORTADORES FUERA DE EQUILIBRIO Y DE LOS PROCESOS DE RELAJACION EN ESTE MATERIAL, EN PARTICULAR RESPECTO A LA INTERACCION CON FUENTES DE EXCITACION LASER, CON ESPECIAL ATENCION A LAS INTERACCIONES INTERBANDA QUE GOBIERNAN ESTOS PROCESOS TRAS LA RELAJACION ULTRARRAPIDA INICIAL PRODUCIDA POR LAS INTERACCIONES PORTADOR-PORTADOR Y PORTADOR-FONON INTRABANDA.LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO PODRAN SER TAMBIEN DE GRAN INTERES PARA MEJORAR NOTABLEMENTE EL CONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES 2D ALTERNATIVOS AL GRAFENO, DE GRAN ACTUALIDAD COMO POTENCIALES SUSTITUTOS DEL SILICIO EN APLICACIONES DIGITALES. FINALMENTE, DESARROLLAREMOS UN SIMULADOR MULTIESCALA, QUE RESUELVA DE MANERA AUTOCONSISTENTE LAS ECUACIONES DE MAXWELL JUNTO CON LA RESOLUCION DE LA ECUACION DE TRANSPORTE DE BOLTZMANN MEDIANTE UN MODELO MONTE CARLO MULTIPARTICULA. ELLO PERMITIRA TRATAR ADECUADAMENTE LOS FENOMENOS DE INTERACCION ENTRE ONDAS ELECTROMAGNETICAS Y CARGA ELECTRICA A FRECUENCIAS ULTRAELEVADAS, LO CUAL PUEDE SER DE GRAN UTILIDAD PARA DILUCIDAR EL COMPORTAMIENTO A MUY ALTAS FRECUENCIAS DEL GRAFENO Y OTROS MATERIALES 2D ALTERNATIVOS. RAFENO\THZ\ULTRA-ALTA FRECUENCIA\DINÁMICA ULTRARRÁPIDA DE PORTADORES\MONTE CARLO\MOS2