FLUKE PRV240 정품 플루크 멀티미터 전압테스터, 다기능 검출기배터리5,000번측정,TPak자석스트랩,플루크 멀티미터 전압테스터, 다기능 검출기
GWINSTEK GPS-3030D 리니어 DC파워서플라이 30V,3A,90W DC전원공급기굿윌 - GPS-3030D 리니어 DC파워서플라이 30V/3A/90W DC전원공급기
ITECH IT7630 리니어 AC파워서플라이 300V, 36A, 27kVA 3상 (27U*3)IT7630 리니어 프로그래머블 고주파 AC전원공급기 300V, 36A, 27kVA 3φ (27U*3) Builit-in USB, RS232, LAN, CAN IT7622
OWON HDS4202M-N 오실로스코프, 휴대용 DSO, 200MHz, 2채널, 1GS/s오원 HDS4202M-N 휴대용 디지탈 오실로스코프, 휴대용 DSO, 200MHz, 2채널, 1GS/s
OWON AG051F 임의 파형발생기 1채널, 5MHz, 125MS/s, 포괄적 변조, AM, FM, PM, FSK오원 저주파 임의 파형발생기, 1채널, 5MHz, 125MS/s, Modulation, AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst, USB 인터페이스
RIGOL RSA3015E-TG 9kHz-1.5GHz, -102dBc/Hz, RBW 1Hz, TG 스펙트럼 분석기리골 RSA3015E-TG - 9kHz~3GHz, 최대 10MHz 실시간, 1Hz~3MHz RBW, 1024x600픽셀의 25.6cm(10.1")터치 실시간 스펙트럼 분석기. 추적 생성기 포함
TECHMIZE TH2516B DC저항계 0.05% 1μΩ-20kΩTH2516B 0.05% 1μΩ-20kΩ 480×272 LCD 터치스크린 RS232, USB
YOKOGAWA GP10 데이터로거 데이터레코더 3모듈,최대 30채널GP10 - 터치판넬을 적용한 신개념 DAQ로서 휴대용 레코더, 최대 30채널 입력, TCP/IP기본내장
FLUKE RSE30H 열화상 카메라 384x288, -20~2000도, 30Hz 비디오 스트리밍플루크 RSE30H/APAC 열화상 카메라 384x288, -20~2000도, 30Hz 비디오 스트리밍, 이더넷, RS-485, 12V~24V
GWINSTEK GPM-8330 디지탈 파워미터 3채널,3상AC전력,0.1Hz~100kHz,300kHz 5인치 LCD굿윌인스텍 - GPM-8320 측정 파워미터 3상AC전력/0.1Hz~100kHz/300kHz 5인치 LCD
ATTEN 납흡입기 AT E-330A (Black)납흡입기,납제거기, 수동석션, 330A (Black), Desoldering tool
[Lorentz-3EM] Ion Implanter 해석 적용을 위한 간이 모델링 소개 > 자료실

자료실

전자기장분석 [Lorentz-3EM] Ion Implanter 해석 적용을 위한 간이 모델링 소개

Lorentz-3EM을 국내에 공급하면서 Electric Field, Magnetic Field를 함께 운용하는 경우가 최근 많이 요구되고 있습니다.

이 두가지 장을 함께 적용하는 Particle Trajectory의 아주 좋은 사례로 ion implanter의 모형을 소개하고자 합니다.


우선 ion implantation에 대한 전반적인 이해를 위하여 아래 링크를 참조하시면 합니다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ion_implantation 


여기서 모형도를 참조하고 이를 Lorentz-3EM으로 구성해 보았습니다.

f52c6402afdf45a6bb17bade6641ffd0_1620650209_0922.png

그림1 : Ion Implanter의 개념도(출처:wikepedia)



1차로 Electric 모드에서 Ion source의 이온(입자, 빔)을 방출(가속)합니다. 

공간전하 모드를 반영하여 이온(빔)의 가속 조건을 선택적으로 계산 할 수 있도록 합니다.

f52c6402afdf45a6bb17bade6641ffd0_1620650851_4205.png
 그림2 : Electric 모드에서 공간전하 계산



2차로 Magnetic 모드에서 코일에 전류를 인가하여 자계를 형성 합니다. 

이온(빔)은 자기장 구간을 지나면서 특정 궤적을 형성 하게 됩니다.   


f52c6402afdf45a6bb17bade6641ffd0_1620650963_3887.png

그림3: Magnetic 모드에서 코일전류 인가를 통한 자기장 계산 
 

3차로 Trajectory 모드에서 가속된 이온(빔)이 전기장 구간을 통과 하면서 특정 궤적이 모의됩니다.

f52c6402afdf45a6bb17bade6641ffd0_1620651134_6501.png

그림4: Trajectory 모드에서 이온(빔)이 전기장, 자기장을 통과 하면서 특정 궤적을 형성함을 계산


기본적인 구성이 완료된 이후 Trajectory 모드에서 그림4와 같이 계산되는 것을 확인 하고 영구자석을 이용하여 이온(빔) 궤적이 변화됨을 확인 할 수 있습니다.



f52c6402afdf45a6bb17bade6641ffd0_1620653038_5425.png

그림5: 영구자석을 이용한 이온(빔) 궤적 변화 모의 예



영구자석의 위치가 변함에 따라 이온(빔) 궤적이 변화됨을 계산 할 수 있습니다.

아래 그림6,7,8에서 영구자석의 위치를 주목하고 위치에 따라 이온(빔)들이 어떠한 형태의 궤적을 형성하는지 확인해 볼 수 있습니다.

f52c6402afdf45a6bb17bade6641ffd0_1620653362_3864.png 

그림 7: 영구자석 A 위치에서의 이온(빔)궤적


f52c6402afdf45a6bb17bade6641ffd0_1620653367_3992.png 

그림 7: 영구자석 B 위치에서의 이온(빔)궤적


f52c6402afdf45a6bb17bade6641ffd0_1620653372_4158.png

그림 8: 영구자석 C 위치에서의 이온(빔)궤적



감사합니다.

  • 날짜: 21-05-10 22:22
  • 조회: 17399

댓글목록