Heat transport and cooling performance in a nanomechanical system with local and non local interactions
- Autores
- Beraha, Natalia; Soba, Alejandro; Carusela, María Florencia
- Año de publicación
- 2022
- Idioma
- inglés
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Revista con referato
Fil: Beraha, Natalia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina.
Fil: Beraha, Natalia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
Fil: Soba, Alejandro. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Unidad de Actividad de Materiales (CAC); Argentina.
Fil: Carusela, María Florencia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina.
Fil: Carusela, María Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.
En el presente trabajo estudiamos el transporte de calor a través de un sistema nanomecánico unidimensional dependiente del tiempo. El modelo microscópico consta de cadenas acopladas de átomos, considerando interacciones locales y no locales entre partículas. Mostramos que el sistema presenta diferentes regímenes de transporte estacionario dependiendo de la frecuencia de conducción, los gradientes de temperatura y el grado de localidad de las interacciones. En uno de estos regímenes, el sistema funciona como un refrigerador de fonones y se analiza su rendimiento de enfriamiento. Basado en un enfoque de baja frecuencia, mostramos que la no localidad y su interacción con la disipación causan una disminución en la capacidad de enfriamiento. Los resultados se obtienen numéricamente mediante el formalismo de la función de Green de desequilibrio de Keldysh.
In the present work, we study heat transport through a one dimensional time-dependent nanomechanical system. The microscopic model consists of coupled chains of atoms, considering local and non-local interactions between particles. We show that the system presents different stationary transport regimes depending on the driving frequency, temperature gradients and the degree of locality of the interactions. In one of these regimes, the system operates as a phonon refrigerator, and its cooling performance is analyzed. Based on a low frequency approach, we show that non-locality and its interplay with dissipation cause a decrease in cooling capacity. The results are obtained numerically by means of the Keldysh non-equilibrium Green's function formalism.
No presente trabalho, estudamos o transporte de calor através de um sistema nanomecânico unidimensional dependente do tempo. O modelo microscópico consiste em cadeias acopladas de átomos, considerando interações locais e não locais entre partículas. Mostramos que o sistema apresenta diferentes regimes de transporte estacionário dependendo da frequência de condução, dos gradientes de temperatura e do grau de localidade das interações. Em um desses regimes, o sistema opera como um refrigerador fônon e seu desempenho de refrigeração é analisado. Com base em uma abordagem de baixa frequência, mostramos que a não localidade e sua interação com a dissipação causam uma diminuição na capacidade de resfriamento. Os resultados são obtidos numericamente por meio do formalismo da função de Green do não-equilíbrio de Keldysh. - Fuente
- Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Abr. 2022; 55(22): 1-18
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Ciencias Físicas - Nivel de accesibilidad
- acceso restringido
- Condiciones de uso
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Heat transport and cooling performance in a nanomechanical system with local and non local interactionsBeraha, NataliaSoba, AlejandroCarusela, María FlorenciaProcesos de transporteInteracción no localConducción de calorRefrigeración cuánticaTransport processesNon-local interactionHeat conductionQuantum refrigerationProcessos de transporteInteração não localCondução de calorRefrigeração quânticaCiencias FísicasRevista con referatoFil: Beraha, Natalia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina.Fil: Beraha, Natalia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.Fil: Soba, Alejandro. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Unidad de Actividad de Materiales (CAC); Argentina.Fil: Carusela, María Florencia. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina.Fil: Carusela, María Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina.En el presente trabajo estudiamos el transporte de calor a través de un sistema nanomecánico unidimensional dependiente del tiempo. El modelo microscópico consta de cadenas acopladas de átomos, considerando interacciones locales y no locales entre partículas. Mostramos que el sistema presenta diferentes regímenes de transporte estacionario dependiendo de la frecuencia de conducción, los gradientes de temperatura y el grado de localidad de las interacciones. En uno de estos regímenes, el sistema funciona como un refrigerador de fonones y se analiza su rendimiento de enfriamiento. Basado en un enfoque de baja frecuencia, mostramos que la no localidad y su interacción con la disipación causan una disminución en la capacidad de enfriamiento. Los resultados se obtienen numéricamente mediante el formalismo de la función de Green de desequilibrio de Keldysh.In the present work, we study heat transport through a one dimensional time-dependent nanomechanical system. The microscopic model consists of coupled chains of atoms, considering local and non-local interactions between particles. We show that the system presents different stationary transport regimes depending on the driving frequency, temperature gradients and the degree of locality of the interactions. In one of these regimes, the system operates as a phonon refrigerator, and its cooling performance is analyzed. Based on a low frequency approach, we show that non-locality and its interplay with dissipation cause a decrease in cooling capacity. The results are obtained numerically by means of the Keldysh non-equilibrium Green's function formalism.No presente trabalho, estudamos o transporte de calor através de um sistema nanomecânico unidimensional dependente do tempo. O modelo microscópico consiste em cadeias acopladas de átomos, considerando interações locais e não locais entre partículas. Mostramos que o sistema apresenta diferentes regimes de transporte estacionário dependendo da frequência de condução, dos gradientes de temperatura e do grau de localidade das interações. Em um desses regimes, o sistema opera como um refrigerador fônon e seu desempenho de refrigeração é analisado. Com base em uma abordagem de baixa frequência, mostramos que a não localidade e sua interação com a dissipação causam uma diminuição na capacidade de resfriamento. Os resultados são obtidos numericamente por meio do formalismo da função de Green do não-equilíbrio de Keldysh.IOP Publishing2025-01-27T10:56:20Z2025-01-27T10:56:20Z2022info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfBeraha, N., Soba, A. y Carusela, M. F. (2022). Heat transport and cooling performance in a nanomechanical system with local and non local interactions. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 55(22), 1-18.1751-8113http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/xmlui/handle/UNGS/1961Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. Abr. 2022; 55(22): 1-18https://iopscience.iop.org/issue/1751-8121/55/22reponame:Repositorio Institucional UNGSinstname:Universidad Nacional de General Sarmientoenghttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/ac6718info:eu-repo/semantics/restrictedAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/2025-10-23T11:20:17Zoai:repositorio.ungs.edu.ar:UNGS/1961instacron:UNGSInstitucionalhttp://repositorio.ungs.edu.ar:8080/Universidad públicahttps://www.ungs.edu.ar/http://repositorio.ungs.edu.ar:8080/oaiubyd@campus.ungs.edu.arArgentinaopendoar:2025-10-23 11:20:17.994Repositorio Institucional UNGS - Universidad Nacional de General Sarmientofalse |
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