BK PRECISION 880 100KHz 휴대형 LCR미터B&K 880 - 40,000 Count Dual Display Handheld LCR Meters, L, C, R, Z, D, Q, θ, ESR, DCR
UNI UPW100-36 DC파워서플라이 100V, 36A, 3.6KW, 2U DC전원공급기유니 - UPW100-36 프로그래머블DC파워서플라이 0~100V/0~36A/3.6KW/2U DC전원공급기 RS232, RS485, LAN, Remote Sensing
KIKUSUI PCR27000LE2 3P4W400V (500Hz LMT) 고기능 AC파워소소 3상/4선/400V/27kVA AC전원공급기키쿠수이 - PCR27000LE2 3P4W400V (500Hz LMT) 고기능 AC파워소소 3상/4선/400V/27kVA AC전원공급기
RIGOL DHO1202U 2채널, 200MHz, 2GSa/s, 12bit 디지털 오실로스코프리골 DHO1202U 12bit, 200MHz, 2GSa/s, 2채널 오실로스코프
SIGLENT SSG5085A 신호발생기 9k~20GHz / -130dBm~ +25 dBm시글런트 - SSG5085A 시그널 제너레이터 9k~20GHz/-130dBm~ +25 dBm
RIGOL RSA3045N 9kHz-4.5GHz, -102dBc/Hz, RBW 1Hz, with VNA Model 스펙트럼 아날라이저리골 RSA3045N -9kHz(VNA 10MHz)~4.5GHz, 최대 40MHz실시간, 10Hz~10MHz RBW 및 1024x600 10.1"터치 스펙트럼 분석기 100kHz~4.5GHz 벡터네트워크 분석기포함
KIKUSUI TOS9320 다채널 고전압스캐너 안전규격시험기TOS9300 for Scanner
FLUKE 925 ESP 고급형 플루크 풍향풍속계, 휴대용풍향풍속계풍속계 / 풍속 : 0.40~25.00m/s / 공기흐름 : 0.01~99.99m3/s / 온도 : 0°C~50°C
UVIRSYS ZH480, ZH580시리즈 코로나 탐지 카메라,코로나 드론, 코로나 로봇개 UV, VIS, Dual F.O.V lensUVIRSYS-ZH480, ZH580 시리즈 코로나 탐지 카메라,코로나 드론, 코로나 로봇개 UV, VIS, Dual F.O.V lens
YOKOGAWA MT300 디지털 마노미터, -D01 10kPa Differential pressure model요꼬가와 - 0.01%, 24 VDC 송신기 출력, D/A 출력, 외부 I/O 단자를 통해 사용자가 제어 신호를 출력
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: 15446

댓글목록