Учебное пособие. - Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2009. - 77 с.
Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров и студентов дневной формы обучения всех направлений и специальностей физико-технического факультета. Содержит теоретическую часть модуля курса "Моделирование фундаментальных физических свойств наноматериалов".
В данном пособии рассматриваются основные методы и подходы к моделированию фундаментальных свойств наномасштабных материалов. Подробно описаны модели межатомных взаимодействий, лежащих в основе моделирования структуры и физических свойств наноматериалов. Для описания электронных, магнитных и фононных состояний материалов используются первопринципные методы. Большое внимание уделяется универсальному методу моделирования свойств наноматериалов - методу молекулярной динамики. Обсуждаются особенности использования параллельных алгоритмов при молекулярно динамическом описании электронных и фононных возбуждений в наномасштабных материалах.
Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров и студентов дневной формы обучения всех направлений и специальностей физико-технического факультета. Содержит теоретическую часть модуля курса "Моделирование фундаментальных физических свойств наноматериалов".
В данном пособии рассматриваются основные методы и подходы к моделированию фундаментальных свойств наномасштабных материалов. Подробно описаны модели межатомных взаимодействий, лежащих в основе моделирования структуры и физических свойств наноматериалов. Для описания электронных, магнитных и фононных состояний материалов используются первопринципные методы. Большое внимание уделяется универсальному методу моделирования свойств наноматериалов - методу молекулярной динамики. Обсуждаются особенности использования параллельных алгоритмов при молекулярно динамическом описании электронных и фононных возбуждений в наномасштабных материалах.