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过渡金属掺杂GaN的电子结构和光学性质理论研究
董艳锋, 李英
计算物理    2016, 33 (4): 490-498.  
摘要698)   HTML0)    PDF (6320KB)(1534)   
采用基于密度泛函理论的第一性原理平面波赝势法计算不同过渡金属(V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni)掺杂GaN的电子结构及光学性质,分析掺杂对电子结构及光学性质的影响.结果表明,过渡金属掺杂在GaN的禁带中引入杂质能带,除掺Fe体系外其它掺杂体系都表现为半金属性.除掺Fe和Ni体系在低能区没有出现光吸收外,其它体系均在低能区杂质能级处出现光吸收.
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分子间相互作用对硫醇分子膜电输运性质的影响
李英德, 李宗良, 王传奎
计算物理    2011, 28 (4): 605-610.  
摘要269)      PDF (887KB)(739)   
利用密度泛函理论和弹性散射格林函数方法,对硫醇分子膜的电学特性进行模拟.计算结果表明,由于分子间的相互作用,导致分子膜的导电能力比单分子提高2~3个数量级.分子结的导电能力随着压力增加而增加,电极距离的变化使分子与电极以及分子间的耦合增强、分子结的链内隧穿和链间隧穿几率增大,导致电流增加.
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光弹材料载荷过程中红外辐射特征机理的计算分析
王芳, 李英骏, 张广财, 唐炼, 龙志飞
计算物理    2010, 27 (2): 251-256.  
摘要248)      PDF (387KB)(709)   
基于材料的热力学关系和能量守恒定律,给出弹性体形变过程中红外辐射温度改变量和辐出度变化的物理计算方程.并结合有限元方法进行物理建模,对光弹材料三点弯载荷实验过程中的红外辐射出射度的分布进行数值计算和模拟.结果与实验结果吻合较好,表明模型及其相关理论是合理的,可以用来量化揭示实验中的红外辐射特征.从而得到一种能够利用计算机量化分析固体材料载荷过程中红外辐射特征机理的计算方法.
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用NND格式模拟Kelvin-Helmholtz不稳定性
王立锋, 范征锋, 叶文华, 李英骏
计算物理    2010, 27 (2): 168-172.  
摘要306)      PDF (279KB)(802)   
使用局部Steger-Warming通量分裂方法,利用NND有限差分格式求解守恒型流体力学方程组,实现对Kelvin-Helmholtz不稳定性的数值模拟.数值模拟给出的线性增长率与线性稳定性分析给出的结果相符合,得到锐利的界面变形图像.
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带孔洞的金属拉伸的分子动力学
赵艳红, 李英骏, 杨志安, 张广财
计算物理    2006, 23 (3): 343-349.  
摘要257)      PDF (348KB)(1128)   
在不同负静压下对中心带有一个球形孔洞的面心立方金属铜进行分子动力学模拟,从晶体的形变,原子分布示意图,径向分布函数等方面进行讨论.发现在弱的负压下,孔洞及材料作弹性变形,超过一定阈值时出现塑性变形,并在局部出现相变.在极强的负压下,材料断裂.随拉伸应力的增加,材料经历弹性均匀拉伸——局部fcc到hcp的相变及缺陷的产生——缺陷积累产生微裂纹或空洞——材料断裂的过程.
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平板靶X射线激光流体动力学方程的自相似解
李英骏, 张国平, 张杰, 彭翰生
计算物理    1999, 16 (5): 529-535.  
摘要250)      PDF (259KB)(820)   
从等离子体的流体动力学方程出发,导出了描述激光辐照平板靶条件下产生X射线激光物理过程的自相似方程。由方程得到了不同时期的等离子体参数TeLne等。这些参数可以对平板靶X射线激光的实验设计提供有参考价值的结果。并为快速定量地解释实验结果提供了一套完整的数学物理工具,使在实验中调整参数成为可能。
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X射线激光在等离子体中传播过程的简化模拟研究
李英骏, 许爱国, 彭翰生, 林彬, 扬上金
计算物理    1998, 15 (1): 48-52.  
摘要215)      PDF (226KB)(667)   
对于电子密度为线性分布的等离子体,在几何光学近似下,通过简化模型研究了X射线激光的传播和增益过程,并给出了计算X射线激光的偏转角、发散角和最大光强的简单方法。其结果与理论模拟和实验结果都符合得比较好。
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半圆型光纤液面计结构的数值理论研究
李英骏, 滕爱萍, 张广才, 彭翰生
计算物理    1997, 14 (S1): 627-628,626.  
摘要165)      PDF (149KB)(748)   
采用数值模拟方法,对光纤纤芯半径分别是3μm,5μm,10μm,15μm,光纤半径都是20μm的光纤进行计算机模拟,并得到了相对反射光强在光纤入射平面上的分布曲线。其结果表明,对半园型液面计中反射式半圆形探头最佳耦合结构的半径满足ρmax=R-0.01004a3+0.37429a2-3.38095a+16.85714(μm)
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