BK PRECISION 890C 캐패시터메타 Handheld Capacitance Meter890C - Dual Display Handheld Capacitance Meters, 캐패시터메타(50mF)
ODA OPE-1003DI 2채널,100V,3A,600W 리니어 DC파워서플라이OPE-1003DI - 2채널, 0~100V,0~3A, 600W, Display Resolution 1V,10mA
주문제작 VF-50KVA AC파워소스, 주파수변환기 45~65Hz ( 단상입력, 단상출력전압 70~300V )VF-50KVA, AC파워소스, 주파수변환기 50,60,45~65Hz ( 단상입력, 단상출력전압 70~300V )
RIGOL DS1054Z 4채널, 50MHz, 1GSa/s 디지털 오실로스코프리골 DS1054Z 50MHz, 1GSa/s, 4채널 오실로스코프
KEYSIGHT 33621A 임의파형발생기 120MHz, 1CH, 임의함수발생기33621A - 1채널, 120MHz, 임의 파형 발생기
RIGOL RSA3030E 9kHz-3GHz, -102dBc/Hz, RBW 1Hz 스펙트럼 아날라이저리골 RSA3030E -9kHz ~ 3GHz의 주파수 범위와 최대 10MHz 실시간, 1Hz ~ 3MHz RBW, 1024x600픽셀의 25.6cm(10.1") 터치디스플레이를 갖춘 실시간 스펙트럼 분석기
YOKOGAWA 278620 Decade 저항박스, Decade Resistance Boxes요꼬가와 - 278620 Decade 저항박스, 0.1 ~ 111,111Ω(60진수 다이얼)
FLUKE 561 적외선 온도계, 온도미터, 비접촉온도계 (-40~535)플루크 561 플루크 적외선 온도계, 온도미터, 비접촉온도계 (-40~535℃)
FLIR TG54-2 플리어 적외선온도계 (-30~850°C) 20:1TG54 - 스팟비율 : 24:1 - 측정온도범위 : -30℃~650℃
TEKTRONIX 2600-PCT-4B PCT 파라메트릭 커브 트레이서 고전류 및 고전압 3kV, 120mA-40V, 50A텍트로닉스 키슬리 - 2600-PCT-4B PCT 파라메트릭 커브 트레이서 고전류 및 고전압 3kV/120mA-40V/50A
ATTEN ST-909 ST-909 90W 납땜인두기, 솔더링스테이션 200~500도MCU제어, 90W 납땜인두기, 솔더링스테이션 200℃~500℃, 대기온도 200C,온도안정성±2C, 스마트슬립
[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: 17169

댓글목록