FLUKE 15B MAX KIT 정품 15B 멀티미터, 테스터기 (4MM & 1MM)정품 플루크 15B 멀티미터, 테스터기 (4MM & 1MM)
GWINSTEK PSU 30-100 DC파워서플라이 30V/100A/3000W/2U DC전원공급기굿윌인스텍-PSU 30-100 30V/100A/3000W 프로그래머블 DC파워서플라이,DC전원공급기(2U)
주문제작 VFMTS-3KVA AC파워소스, 주파수변환기 45~500Hz ( 3상입력, 단상출력전압 70~300V )VFMTS-3KVA, AC파워소스, 주파수변환기 50,60,45~500Hz ( 3상입력, 단상출력전압 70~300V )
SIGLENT SDS814X HD 오실로스코프 4채널, 100MHz, 2GSa/s, 12-bit, 50MptsSDS814X HD 시글런트 오실로스코프 4채널/100MHz/2GSa/s/12-bit high resolution/50Mpts
RIGOL DG821 1채널, 25MHz, 125MSa/s 임의파형발생기, 임의함수발생기리골 DG821 - 1μHz~25MHz, 125MSa/s , 16비트, 2Mpts, 진폭 범위 1mVpp~5Vpp(고임피던스), 4.3"터치1채널 함수발생기,임의파형발생기
로데슈바르즈 FSC3 9kHz~3GHz/–95dB(1Hz)/–165dBm/+15dBm, tracking generator, 스펙트럼 아날라이저로데슈바르즈-FSC3 9kHz ~ –3GHz, –95dB(1 Hz), –165dBm, +15dBm (1314.3006.13) 스펙트럼분석기
FLUKE 1555 KIT 정품 정품 플루크 절연저항계 1555 KIT (10KV), 절연시험기, 절연저항계 키트플루크 1555 KIT 정품 플루크 절연저항계 1555 (10KV), 절연시험기, 절연저항계
FLUKE 404E 정품 레이저거리측정기,레이저줄자 40M플루크 레이저 거리측정기 40M
FLUKE iSee TC01A 정품 열화상 카메라, 휴대폰 열화상카메라 (-10~550도)플루크 iSee 플루크 열화상 카메라, 휴대폰 열화상카메라 TC01A (-10~550℃)
YOKOGAWA WT1801R 파워미터,전력분석기 6채널입력,2MSa(16비트), 8.4인치 XGA, 6파형 분할화면요꼬가와-WT1801R 6채널입력,2MSa(16비트), 8.4인치 XGA, 최대 6개파형 분할화면,인버터 구동 모터, 재생 에너지 기술, 펌프, 팬, 하이브리드/전기 자동차
ATTEN ST-862D 100C~480C 열풍기 리워크 스테이션, 핫스테이션, PCB리워크ST-862D 100C~480C, 20~130L/분, 스마트슬림, 히터냉각, 타이밍설정, 단축키, 온도교정, PCB리워크
[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: 14418

댓글목록