Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11147/6569
Title: | Optical properties of ultra-thin materials | Other Titles: | Ultra-ince malzemelerin optik özellikleri | Authors: | Bacaksız, Cihan | Advisors: | Senger, Ramazan Tuğrul Şahin, Hasan |
Keywords: | Optical properties Two-dimensional materials Hexagonal structures Bilayer structures Monolayer structures |
Publisher: | Izmir Institute of Technology | Source: | Bacaksız, C. (2017). Optical properties of ultra-thin materials. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey | Abstract: | Many years of research effort, after the synthesis of graphene, have revealed
that atomically thin two-dimensional materials have mechanical, electronic, and optical
properties which are different from their bulk counterparts. Thus, the interest in twodimensional
materials is growing which is also fueled by fast advances in synthesis and
measurement techniques. In this regard, the theoretical and computational simulations
provide physical insight to the experiments in this new and demanded field; a tool for
characterizing these materials; and also a reliable prediction approach to possible stable
structures. The density functional theory (DFT) is one of the most powerful and commonly
used methods for such theoretical investigations. The DFT-based computational
determination of optical properties, as compared to other usual DFT-based calculations,
is in its early stage due to high computational resource requirements and lack of established
documentation. Therefore, the present thesis aims at giving the methodology and
computing the optical properties of ultra-thin materials by using DFT and beyond-DFT
approaches. More precisely, the thesis provides an overview of light matter interaction;
basics of DFT, GW approximation for many-body effects, Bethe-Salpeter equation for
excitonic effects; and several applications of these on atomically-thin systems. Grafen’in sentezlenmesinden sonra, yılar süren araştırma gayreti ortaya çıkardı ki atom inceliğinde iki-boyutlu malzemeler yığın durmunlarından farklı mekanik, elektronik ve optik özellikler göstermektedir. Dolayısıyla, iki boyutlu malzemelere olan, ölçüm ve sentezleme tekniklerindeki gelişmelerle de desteklenen, ilgi giderek artmaktadır. Bu bakımdan, teorik ve hesaplamalı simülasyonlar, deneysel gözlemlerin fiziksel içyüzünü anlamak, malzemleri tanımlamak ve de olası yapıların güvenilir bir biçimde öngörülebilmesi için uygun bir platform sunmaktadır. Yoğunluk fonksiyoneli teorisi bu yardımı hakkıyla verebilen ve sıklıkla kullanılan bir metottur. Fakat basit yoğunluk fonksiyoneli hesaplarına kıyasla, optik özelliklerin hesaplanması yazılı kaynak yetersizliği ve hesaplama için yüksek özellikli bilgisayar gereksinimi yüzünden, daha başlangıç seviyesindedir. Halihazırdaki tez, bu sebeplerden ötürü, ultra-ince malzemelerin yoğunluk fonksiyoneli teorisi tabanlı hesaplamalarla ve ötesi yaklaşımlar kullanılarak, optik özelliklerinin belirlenmesinin metodunu vermeyi amaçlamaktadır. Daha net söylemek gerekirse, bu tez, ışık-madde etkileşimine genel teorik bir bakışla beraber, yoğunluk fonksiyoneli teorisinin, çok-parçacık etkileri için GW yaklaşımının ve eksitonik etkiler için Bethe-Salpeter denkleminin temellerini ve bunların detaylı uygulamalarını çeşitli çalışmalar içinde sunmaktadır. |
Description: | Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Physics, Izmir, 2017 Includes bibliographical references (leaves: 108-131) Text in English; Abstract: Turkish and English |
URI: | http://hdl.handle.net/11147/6569 |
Appears in Collections: | Phd Degree / Doktora |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T001597.pdf | DoctoralThesis | 8.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
CORE Recommender
Page view(s)
284
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
646
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.