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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Université Paul Sabatier - Toulouse III
2011
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[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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[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 Jourdana, Clément Modélisation mathématique et simulation numérique pour des dispositifs nanoélectroniques innovants |
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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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