Presentamos un modelo de transporte de electrones a través de una distribución aleatoria de puntos cuánticos interactivos incrustados en una matriz dieléctrica para simular dispositivos realistas. El método subyacente al modelo depende solo de parámetros fundamentales del sistema y se basa en el enfoque del Hamiltoniano de Transferencia. Se pueden escribir un conjunto de ecuaciones de velocidad no coherentes y la interacción entre los puntos cuánticos y entre los puntos cuánticos y los electrodos se introduce mediante tasas de transición y acoplamientos capacitivos. Se ha tenido en cuenta una modelización realista de los acoplamientos capacitivos, los coeficientes de transmisión, las corrientes de túnel de electrones/ huecos y la densidad de estados de cada punto cuántico. Los efectos del potencial local se calculan dentro del régimen de campo autoconsistente. Mientras que la descripción del marco teórico se mantiene lo más general posible, se utilizan dos dispositivos prototípicos específicos, un conjunto arbitrario de puntos cuánticos incrustados en
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