1) tight-binding Green's function method
紧束缚格林函数方法
2) tight-binding method
紧束缚方法
1.
Resonant frequency shift in coupled photonic crystal defects described by the tight-binding method;
用紧束缚方法描述光子晶体缺陷耦合的共振频率移动
3) EHT band method
紧束缚能带方法
4) tight-bonding method
紧束缚法
1.
The effects of the external magnetic field on the energy gap of carbon nanotubes were investigated by using the tight-bonding method.
用紧束缚法研究了单壁碳纳米管在轴向磁场下费米能级附近电子性质的变化规律。
5) Green's function method
格林函数方法
1.
The conductance of an Al-C60-Al molecule junction is calculated using a density functional theory combined with Green′s function method.
利用基于密度泛函理论的格林函数方法,计算了Al-C60-Al分子结的电子输运特性。
2.
A so-called flexible tolerance polyhedron me-thod has been employed for optimization with the author′s modifications,the Green′s function method for the subsonic and supersonic steady aero-dynamic forces of full aircraft, and the zero-lift drag estimated withengineering method.
在优化算法方面,采用“可变误差多面体”方法,在气动力计算方面,采用定常势流的格林函数方法,其中零升阻力用工程估算方法求得。
6) green function method
格林函数方法
1.
One dimentional tight binding approximation and Green function method are used to investigate the influence of a substitutional impurity atom over H chemisorption which is on the surface of ZnO/Ni system.
本文在紧束缚近似下,利用格林函数方法和ES化学吸附理论研究杂质对H在反担载催化剂ZnO/Ni表面化学吸附的影响。
2.
By Matsubara-Green function method,the magnon damping under such on interaction is studied,with the magnon damping calculated on the main symmetric point/line in Brillouin zone for different parameters in the system.
利用格林函数方法研究了磁振子-声子相互作用下的二维绝缘铁磁体的磁振子衰减,计算了布里渊区的主要对称点线上的-ImΣ*(1)(k)。
补充资料:紧束缚近似
分子式:
CAS号:
性质:能带计算的近似方法之一。与分子轨道理论相似,紧束缚近似从原子轨道波函数出发,经线性组合构成晶体轨道的波函数。波函数系数的选用考虑了晶体的周期性,所构成的周期性波函数也称做布洛赫函数。从能带的计算中,将能够得到在动量k空间中晶体波函数的分布和所对应的本征值。从而能够了解能带在k空间的分布和能态密度的分布。紧束缚近似与化学家所熟悉的分子轨道理论是完全一致的,从中可以了解到哪些能带主要是由阴离子的p轨道构成,哪些是由过渡金属离子的d轨道构成,从而使我们对固体中的化学键有一个全面的了解。
CAS号:
性质:能带计算的近似方法之一。与分子轨道理论相似,紧束缚近似从原子轨道波函数出发,经线性组合构成晶体轨道的波函数。波函数系数的选用考虑了晶体的周期性,所构成的周期性波函数也称做布洛赫函数。从能带的计算中,将能够得到在动量k空间中晶体波函数的分布和所对应的本征值。从而能够了解能带在k空间的分布和能态密度的分布。紧束缚近似与化学家所熟悉的分子轨道理论是完全一致的,从中可以了解到哪些能带主要是由阴离子的p轨道构成,哪些是由过渡金属离子的d轨道构成,从而使我们对固体中的化学键有一个全面的了解。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条