Отрывок: 3190, 0.0247, 0.8960} Эксперимент [1] 5.151 13.876 4.648 {0,0,0} {1/3,2/3,0.9513} {0.3239, 0.0383, 0.8983} Таблица 2.Упругие константы кристалла НЛ, ГПа. Функционал 𝐶𝐶11 𝐶𝐶12 𝐶𝐶13 𝐶𝐶14 𝐶𝐶33 𝐶𝐶44 𝐶𝐶66 PBESOL 194 64 67 16 221 45 63 PBESOL0 213 66 70 18 242 51 71 Эксперимент [13] 203 53 75 9 245 60 75 Эксперимент [4] 200 56 70 8 240 60 72 Результаты вычислений пьезоэлектрических констант 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑢𝑢 и их сравнение с экспериментальными данными [13,14] показаны в Та...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorСалеев, В.А.-
dc.contributor.authorШипилова, А.В.-
dc.date.accessioned2018-04-25 14:22:26-
dc.date.available2018-04-25 14:22:26-
dc.date.issued2018-
dc.identifierDspace\SGAU\20180420\68362ru
dc.identifier.citationСалеев В.А. Моделирование фотоупругих свойств кристалла ниобата лития в теории функционала плотности / В.А. Салеев, А.В. Шипилова // Сборник трудов IV международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2018) - Самара: Новая техника, 2018. - С.42-49.ru
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Informacionnye-tehnologii-i-nanotehnologii/Modelirovanie-fotouprugih-svoistv-kristalla-niobata-litiya-v-teorii-funkcionala-plotnosti-68362-
dc.description.abstractПроведен квантово-механический (ab initio) расчет фотоупругих и оптических свойств ферроэлектрической фазы кристалла ниобата лития LiNbO3 методами теории функционала плотности в широком диапазоне длин волн, от дальних инфракрасных до ультрафиолетовых. Мы изучали частотную зависимость фотоупругих констант, диэлектрического тензора и связанных с ним величин, таких как, показатели преломления и отражения, коэффициент поглощения и др. Наши вычисления выполнены в программе CRYSTAL14, в которой используется полноэлектронный базис атомных орбиталей гауссовского типа. Сравнение предсказаний, полученных в подходе обобщенных градиентов с обменно-корреляционным функционалом PBESOL и в гибридном подходе с функционалом PBESOL0, показывает, что расчеты с гибридным функционалом PBESOL0 наилучшим образом описывают экспериментальные данные.ru
dc.description.sponsorshipАвторы работы благодарят Министерство образования и науки Российской Федерации за финансовую поддержку в рамках Программы повышения конкурентоспособности Самарского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 2013-2020 годы, проект 3.5093.2017/8.9.ru
dc.language.isorusru
dc.publisherНовая техникаru
dc.subjectLithium Niobate crystalru
dc.subjectfirst-principles calculationsru
dc.subjectoptical propertiesru
dc.subjectdensity functional theoryru
dc.titleМоделирование фотоупругих свойств кристалла ниобата лития в теории функционала плотностиru
dc.typeArticleru
dc.textpart3190, 0.0247, 0.8960} Эксперимент [1] 5.151 13.876 4.648 {0,0,0} {1/3,2/3,0.9513} {0.3239, 0.0383, 0.8983} Таблица 2.Упругие константы кристалла НЛ, ГПа. Функционал 𝐶𝐶11 𝐶𝐶12 𝐶𝐶13 𝐶𝐶14 𝐶𝐶33 𝐶𝐶44 𝐶𝐶66 PBESOL 194 64 67 16 221 45 63 PBESOL0 213 66 70 18 242 51 71 Эксперимент [13] 203 53 75 9 245 60 75 Эксперимент [4] 200 56 70 8 240 60 72 Результаты вычислений пьезоэлектрических констант 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑢𝑢 и их сравнение с экспериментальными данными [13,14] показаны в Та...-
Располагается в коллекциях: Информационные технологии и нанотехнологии

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
paper_7.pdfОсновная статья486.95 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.