Paralelización del modelo híbrido clásico-cuántico para un dispositivo semiconductor Mosfet Nanométrico

El transformar un software secuencial en uno paralelo, es costoso y difícil, lo cual constituye solo dos de los muchos obstáculos técnicos y económicos que se tienen que enfrentar cuando se desea hacer uso de sistemas HPC. En este trabajo investigamos la posibilidad de mejorar de forma rápida y efic...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Salas, Oscar, Lanucara, Piero, Pietra, Paola, Rovida, Sergio, Sacchi, Giovanni
Formato: Online
Idioma:eng
Publicado: Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2011
Acceso en línea:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2096
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spelling RMTA20962022-03-17T17:54:03Z Parallelization of a quantum-classic hybrid model for Nanoscale Semiconductor devices Paralelización del modelo híbrido clásico-cuántico para un dispositivo semiconductor Mosfet Nanométrico Salas, Oscar Lanucara, Piero Pietra, Paola Rovida, Sergio Sacchi, Giovanni Parallelization Shared memory paradigm Schrödinger equation Drift-Difusion system Subband model Nanotransistor Paralelezación Paradigma de Memoria Compartida Ecuación de Schrödinger Sistemas Drift-Difusion Modelo Subband Nanotubos The expensive reengineering of the sequential software and the difficult parallel programming are two of the many technical and economic obstacles to the wide use of HPC. We investigate the chance to improve in a rapid way the performance of a numerical serial code for the simulation of the transport of a charged carriers in a Double-Gate MOSFET. We introduce the Drift-Diffusion-Schrödinger-Poisson (DDSP) model and we study a rapid parallelization strategy of the numerical procedure on shared memory architectures. El transformar un software secuencial en uno paralelo, es costoso y difícil, lo cual constituye solo dos de los muchos obstáculos técnicos y económicos que se tienen que enfrentar cuando se desea hacer uso de sistemas HPC. En este trabajo investigamos la posibilidad de mejorar de forma rápida y eficiente el desempeño de un código numérico secuencial que se encarga de realizar la simulación del comportamiento y transporte de un flujo de electrones en un dispositivo semiconductor MOSFET doble puerta y de escala nanométrico. Se  introduce el modelo Drift-Diffusion- Schrödinger-Poisson (DDSP) y se estudia una estrategia de paralelización rápida del procedimiento numérico, óptimo específicamente para arquitecturas a memoria compartida. Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) 2011-08-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article application/pdf application/postscript application/x-dvi https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2096 10.15517/rmta.v18i2.2096 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 18 No. 2 (2011): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 231-248 Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 18 Núm. 2 (2011): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 231-248 Revista de Matemática; Vol. 18 N.º 2 (2011): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 231-248 2215-3373 1409-2433 eng https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2096/2059 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2096/50369 https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/2096/50370 Derechos de autor 2011 Oscar Salas, Piero Lanucara, Paola Pietra, Sergio Rovida, Giovanni Sacchi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
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