Examinando por Autor "Smetniansky De Grande, N."
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Ítem Acceso Abierto Dinámica de clusters de vacancias en Silicio(Asociación Física Argentina, 2007) Smetniansky De Grande, N.; Alurralde, Martín Alejo; Fernández, J.R.; Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía SolarSe estudia la dinámica de aglomerados de vacancias en Silicio utilizando un modelo computacional en la aproximación del continuo. El modelo considera que las vacancias, generadas por activación térmica o por irradiación, pueden difundir y agruparse formando aglomerados y que la variación del tamaño de estos últimos se debe a la absorción o emisión de una vacancia por vez. Se analiza la evolución temporal de la distribución de tamaños de aglomerados y su dependencia con la irradiación y la temperatura. Los resultados muestran que aún a temperaturas relativamente bajas (100°C) y a bajos valores de irradiación, la aglomeración de vacancias se ve favorecida por la irradiación de protones.Ítem Acceso Abierto Modelado de la evolución de defectos puntuales en Si(Asociación Física Argentina, 2009) Smetniansky De Grande, N.; Alurralde, Martín Alejo; Fernández, J.R.; Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía SolarEn este trabajo se estudia la movilidad y aglomeración de vacancias, utilizando la técnica de Monte Carlo cinético, en la red cristalina del Si a temperaturas relativamente bajas. En una primera etapa se utiliza el algoritmo de Metrópolis para simular el proceso de nucleación y crecimiento de aglomerados. En una segunda etapa se reemplaza éste por el algoritmo de Bortz, Kalos y Lebowitz que permite acelerar los tiempos de simulación cuando el algoritmo anterior se hace ineficiente. Los resultados obtenidos con la aplicación de ambos algoritmos se comparan con los correspondientes a un trabajo previo basado en un modelo de evolución en el continuoÍtem Acceso Abierto Uso de propiedades de simetría en el cálculo de funciones de Green para redes cúbicas y hexagonal compacta(Departamento de Materiales. Gerencia de Desarrollo. Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina), 1980) Smetniansky De Grande, N.; De Grande, A.; Migoni, R. L.La respuesta lineal de una red cristalina a fuerzas unitarias aplicadas en átomos del cristal es la función de Green. Esta puede ser obtenida a partir de los coeficientes de acoplamiento armónico entre átomos del cristal pasando por una transformación de Fourier a la red recíproca. El cálculo involucra una suma sobre puntos de la la. zona de Brillouin del cristal, suma que puede ser considerablemente reducida recurriendo a propiedades de simetría del cristal. Dicha reducción es descripta detalladamente en este trabajo para las redes cúbicas centrada en el cuerpo, centrada en las caras y hexagonal compacta. Se presentan además programas FORTRAN para cálculos de funciones de Green en las redes y en los métodos mencionados.