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atk:磁性隧道结中的自旋输运

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atk:磁性隧道结中的自旋输运 [2016/12/15 12:12] – [几何优化] nie.hanatk:磁性隧道结中的自旋输运 [2016/12/15 12:22] – [简介] nie.han
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 您将使用ATK来学习共线/非共线自旋相关输运性质,包括电子传输,隧穿磁阻和自旋转移矩。你也将变得熟悉AdaptiveGrid方法,它是对于k点取样的传统Monkhorst-Pack型格点的一种自适应选择。 您将使用ATK来学习共线/非共线自旋相关输运性质,包括电子传输,隧穿磁阻和自旋转移矩。你也将变得熟悉AdaptiveGrid方法,它是对于k点取样的传统Monkhorst-Pack型格点的一种自适应选择。
-{{ :atk:introbar.png?800 |}}+ 
 +{{ :atk:introbar.png?500 |}}
 ===== 入门指南 ===== ===== 入门指南 =====
  
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 {{ :atk:mtj_5.png?300 |}} {{ :atk:mtj_5.png?300 |}}
  
-{{ :atk:mtj_6.png?500 |}}+{{ :atk:mtj_6.png?300 |}}
  
 将脚本保存为 ''mgo_relax.py'' 并使用{{:atk:job_manager.png?20|}}Job Manager或者如下命令语句来运行: 将脚本保存为 ''mgo_relax.py'' 并使用{{:atk:job_manager.png?20|}}Job Manager或者如下命令语句来运行:
 +
 +<code python>
 +atkpython mgo_relax.py > mgo_relax.log
 +</code>
 +
 +如果需要,您也可以在此下载脚本:[[http://docs.quantumwise.com/_downloads/mgo_relax.py|mgo_relax.py]]。这个计算在标准个人电脑上会耗时1-2个小时,但如果分布于4个并行MPI进程下会在20分钟内完成。
 +
 +=== 检查结果 ===
 +
 +在**LabFloor**上找到计算数据项。选择**Forces**项(//gID002//),点击**Text Representation**插件。您将看到所有原子最终受力的报告。
 +
 +{{ :atk:forces_relax.png?500 |}}
 +
 +注意所有x-y方向的力为了实用目的都为零。对于已经被优化的原子,它们的受力小于优化标准0.05 eV/Ang。对于电极延伸原子,受力略微大一些。而且,力矢量指向晶胞外,表明晶胞受压应力。增加更多表面层来增加晶胞z方向长度会降低应力,但在本例中对结果影响不大。
 +
 +您现在可以使用优化好的器件中心区域来进行器件输运性质的计算,参考Getting started部分。
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 ===== 参考文献 ===== ===== 参考文献 =====
 +[BZSM01] (1, 2) W. H. Butler, X.-G. Zhang, T. C. Schulthess, and J. M. MacLaren. Spin-dependent tunneling conductance of Fe|MgO|Fe sandwiches. Physical Review B, 63(5):054416, 2001.[[http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.63.054416|doi:10.1103/PhysRevB.63.054416]].
 +
 +本文翻译:王吉章
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atk/磁性隧道结中的自旋输运.txt · 最后更改: 2018/03/20 22:12 由 liu.jun

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