Modélisation mathématique et simulation numérique pour des dispositifs nanoélectroniques innovants

Dans cette thèse, nous nous intéressons à la modélisation et la simulation de dispositifs nanoélectroniques innovants. Premièrement, nous dérivons formellement un modèle avec masse effective pour décrire le transport quantique des électrons dans des nanostructures très fortement confinées. Des simul...

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Main Author: Jourdana, Clément
Language:ENG
Published: Université Paul Sabatier - Toulouse III 2011
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00645802
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/00/65/PDF/these_jourdana.pdf
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collection NDLTD
language ENG
sources NDLTD
topic [MATH:MATH_MP] Mathematics/Mathematical Physics
nanostructures à fort confinement
approximation de la masse effective
transport classique/quantique
système Schrödinger-Poisson
équation de dérive-diffusion
spintronique
transfert de spin
équation de Landau-Lifshitz
analyse multi-échelles
développements asymptotiques
simulations numériques
calcul haute-performance
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nanostructures à fort confinement
approximation de la masse effective
transport classique/quantique
système Schrödinger-Poisson
équation de dérive-diffusion
spintronique
transfert de spin
équation de Landau-Lifshitz
analyse multi-échelles
développements asymptotiques
simulations numériques
calcul haute-performance
Jourdana, Clément
Modélisation mathématique et simulation numérique pour des dispositifs nanoélectroniques innovants
description Dans cette thèse, nous nous intéressons à la modélisation et la simulation de dispositifs nanoélectroniques innovants. Premièrement, nous dérivons formellement un modèle avec masse effective pour décrire le transport quantique des électrons dans des nanostructures très fortement confinées. Des simulations numériques illustrent l'intérêt du modèle obtenu pour un dispositif simplifié mais déjà significatif. La deuxième partie est consacrée à l'étude du transport non ballistique dans ces mêmes structures confinées. Nous analysons rigoureusement un modèle de drift-diffusion et puis nous décrivons et implémentons une approche de couplage spatial classique-quantique. Enfin, nous modélisons et simulons un nanodispositif de spintronique. Plus précisement, nous étudions le renversement d'aimantation dans un matériau ferromagnétique multi-couches sous l'effet d'un courant de spin.
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