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Modélisation de l'injection de gaz sous vide poussé pour des applications en épitaxie par jets chimiques : étude des performances d’un injecteur conique

机译:用于化学喷射外延应用的高真空下注气建模:锥形注射器性能的研究

摘要

Ce projet de recherche s’est intéressé à la modélisation fine du transport d’espèces gazeuses en régime moléculaire en vue de l’appliquer à des technologies de dépôt sous vide poussé (VP), et plus particulièrement à la technique d’épitaxie par jets chimiques (ÉJC). Un modèle spécifique a été établi et une méthode de calcul a été implémentée sous la forme d’un logiciel MATLABTM.Les profils angulaires de densité de flux obtenus via le logiciel ont été comparés à ceux mesurés à l’aide d’un banc de test mis au point durant ce projet. Le banc de test est constitué d’une chambre à VP dans laquelle on peut conditionner et faire circuler un gaz neutre à travers un injecteur et mesurer avec précision les flux émis le long d’un arc de cercle.Un excellent accord entre les distributions de densité de flux simulée et mesurée a été obtenu pour chacun des injecteurs testés lorsque le débit utilisé était suffisamment faible. Pour des débits plus forts, une dégradation progressive de l’accord entre mesures et simulations a été observée de façon systématique. Les profils de densité de flux tendent à s’aplatir et à s’élargir et les zones anguleuses à s’émousser, puis à s’arrondir. Cette évolution est attribuée à la perte graduelle du régime moléculaire dans l’injecteur. Cela impose donc une limite haute, liée à la géométrie de l’injecteur, sur le débit utilisable dans le cadre du modèle choisi.Le logiciel ainsi validé a été utilisé pour étudier les performances d’un injecteur tronc-conique émettant vers un disque (substrat) en fonction de la géométrie d’injection (dimensions de l’injecteur et configuration spatiale source-cible). Les critères de performances étaient, en premier, l’uniformité des flux sur le substrat, et ensuite, la fraction des flux atteignant la cible (efficacité d’injection). Plusieurs géométries d’injection optimales ont été trouvées aussi bien pour un disque fixe que pour un disque en rotation autour de son axe. Néanmoins, pour la plupart d’entre elles, une sévère limite sur le débit est imposée par la nécessité de maintenir le régime moléculaire dans l’injecteur.Au vu de ces résultats, il est suggéré de se tourner vers des géométries d’injecteur présentant de plus fortes conductances ou bien d’utiliser ou de développer un logiciel de simulation applicable au régime de transition.
机译:该研究项目专注于分子状态下气态物质传输的精细建模,以期将其应用于高真空(VP)下的沉积技术,尤其是应用于喷射外延技术。化学品(CME)。建立了一个特定的模型,并以MATLABTM软件的形式实现了一种计算方法,将通过该软件获得的磁通密度的角曲线与在试验台上测得的角曲线进行了比较。在此项目中开发。测试台由一个PV室组成,在其中可以调节中性气体并使其通过喷射器循环,并精确测量沿圆弧发射的通量。当所使用的流速足够低时,对于每个测试的喷油嘴都获得了模拟和测量的流量密度。对于更高的流速,系统地观察到了测量和模拟之间的一致性逐渐恶化。通量密度分布趋于变平和变宽,并且角区域变钝然后变圆。这种发展归因于注射器中分子状态的逐渐丧失。因此,这对在所选模型的框架内可用的流速施加了与喷射器的几何形状相关的上限。底物)作为注入几何形状(注入器的尺寸和源-目标空间配置)的函数。性能标准首先是基板上助焊剂的均匀性,然后是到达目标的助焊剂的比例(注入效率)。对于固定圆盘以及围绕其轴线旋转的圆盘,已经找到了几种最佳的注射几何形状。但是,对于大多数情况,由于需要保持进样器中的分子状态而对流速造成了严格的限制,鉴于这些结果,建议转向具有以下特征的进样器几何形状:高电导或使用​​或开发适用于过渡制度的仿真软件。

著录项

  • 作者

    Isnard Laurent;

  • 作者单位
  • 年度 2017
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  • 正文语种 fre
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