[ BK PRECISION ] BK 2841, 0.1uΩ ~1㏁ 밀리옴메타, 저저항측정기 Digital Milliohm Meter, LPR, Low Power Resistance2841 - 밀리옴메타, LPR, 0.1uΩ ~1㏁, LAN, Temperature
[ GWINSTEK ] PSU 20-304, 20V/304A/6000W 프로그래머블 DC파워서플라이,DC전원공급기(4U)굿윌인스텍-PSU 20-304 20V/304A/6000W 프로그래머블 DC파워서플라이,DC전원공급기(4U)
[ KIKUSUI ] PCR6000LE2 고기능 AC파워소소 1~300V/0~60A/6kVA AC전원공급기키쿠수이 - PCR6000LE2 고기능 AC파워소소 1~300V/0~60A/6kVA AC전원공급기
[ OWON ] XDS3104A 올인원 디지탈 오실로스코프 ( 신호발생기, 멀티미터, 주파수카운터, 디코더 100MHz, 4CH, 1GS/s, 14Bit )OWON 오실로스코프, 신호발생기, 멀티미터, 주파수카운터, 디코더 100MHz, 4CH, 1GS/s, 14Bit, Refresh Rate 70,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface
[ KEYSIGHT EDU33212A ] 키사이트 신호발생기 20MHz, 2CH, 임의파형발생기EDU33212A - 2채널, 20MHz, 함수/임의 파형 발생기
[ SIGLENT ] SHN920A 휴대용 벡터 네트워크 분석기 30kHz-20GHz/100dB/2포트시글런트 - SHN920A 휴대용 벡터 네트워크 분석기 30kHz-20GHz/100dB/2포트
[ HIOKI ] IR4057-50 50~1000V, 디지털 절연저항계, Digital Insulation TesterIR4057-50 - 즉각 판정으로 한눈에 알 수 있는 콤퍼레이터 기능 탑재 고속타입
[ HIOKI ] LR5041 전압로거, VOLTAGE LOGGERLR5041 - ± 50mV DC, 아날로그 출력 기록 컴팩트 데이터 로거
[ FLIR E6-XT ] 플리어 휴대용 열화상카메라 (-20°C~550°C)E6 XT - 240X180 IR 해상도, 0.06°C NETD , 320X240 해상도 MSX ,-20°C~550°C
[ TEKTRONIX ] 2790-L/E 소스미터,에어백테스트, 스위치시스템 40CH/DMM, WITH ONE LOW V텍트로닉스 키슬리 - 2790-L/E 소스미터,에어백테스트, 스위치시스템,고속저항,고저항측정,(WITH ONE LOW V)
[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: 8152

댓글목록