氮化镓外延生长表层温度在线监测方法研究及实现

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:juezhan2010
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
氮化镓是Ⅲ/Ⅴ族直接带隙半导体晶体,其在蓝光和紫光发射器件的研发领域起到了极大的促进作用。其在光电子、高频微波器件和功率电子器件应用方面前景十分美好。金属有机化合物气相沉积(Metal Organic Chemical Vapor Deposition,MOCVD)方法是最新一代化合物半导体器件制造的技术,MOCVD设备因其外延半导体器件的优良的品质和量产能力在工业上得到广泛的应用。由于近红外波长可透过氮化镓材料,故MOCVD设备外延生长氮化镓材料时,常用的红外测温仪只能测量外延片底部Pocket温度。但在外延生长量子阱对温度特别敏感,因此如何精确测量外延片表面温度有着重要的研究意义。本文对氮化镓外延生长表层温度在线监测方法做了详细的研究并设计测量仪器实现,主要研究内容如下:(1)分析了各种温度测量方法,根据氮化镓的材料特性选择采用测量近紫外波段热辐射强度方法进行氮化镓表层温度测量。研究微弱信号的测量方法以及根据信号与噪声的特点,寻找去除背景噪声的方法。(2)根据MOCVD设备结构特点,设计了氮化镓外延生长表层温度在线监测系统。通过垂直入射式探头光学和机械结构设计为其它在线监测设备安装节约了空间。同时通过抗振动与光路探头的大视场设计使得探头角度倾斜1°范围内,反射信号强度变化在2%以内。(3)在电路中实现了光电倍增管放大倍数控制与LED光源恒功率控制,光电倍增益管同时实现热辐射与反射率的测量。通过软件系统设计了针对不同温度条件下采用与当前温度对应条件下的光电倍增管信号放大倍数与LED光源的功率切换,使LED光源的反射光信号与当前温度下的热辐射信号强度处于相等数量级并有较强的输出信号。(4)对温度测量方法理论设计出的温度监测系统进行实验验证以及现场测试。通过实验结果分析,得到该温度监测系统温度测量范围在750~1200℃,重复性在1℃以内;低温段(750~870℃)范围内温度测量不确定度为3℃;高温段(870~1200℃)内温度测量精度在1℃以内时温度测量不确定度为0.5℃。其中1000℃以上时温度测量不确定度低于0.2℃。本文设计的氮化镓外延生长表层温度监测系统实现了氮化镓表层温度的测量,并用于中微半导体自主研发的Prismo D-Blue?485 MOCVD机台测试验证。
其他文献
当前,国际资本流动的规模越来越大、速度越来越快。它一方面促进了世界经济的发展;另一方面也使当今世界的经济动荡和金融危机比过去发生得更加频繁、更加剧烈。实际上,在1997年
子宫腺肌病是一种妇科常见疾病,主要临床症状是痛经、月经过多、不孕,严重影响患者生活质量,因而受到人们的重视.以往认为它是内在性的子宫内膜异位症,而现在认为是一种独立
期刊
新城区建设和老居住区更新改造是城市建设的主要内容。在历史的演进与现代文明的冲击下,已显陈旧的老居住区不论是在物质外壳和功能上,还是在居住模式和周边环境上,都与新的生活
终端作为网络中最大、最多的一个群体,发生安全故障和安全事件最平凡、最特意、最能出现问题的一类网络实体。怎么去解决终端安全登陆内部系统及登陆内部系统后怎么帮助业务
本文针对目前污水处理厂普遍存在的如何根据水质变化适时确定最佳混凝投药量的问题进行了研究。针对混凝投药控制现状和混凝过程特性,以水处理中的混凝沉淀环节为控制对象,在
飞机着陆拦阻装置是机场重要的常务保障设施,用来对正常降落和因意外原因冲出跑道的飞机实施安全拦阻,以保障人机安全。国外的拦阻装置的发展比较成熟,但关于这方面的资料非
科研选题是医学研究生撰写学位论文的开端,是医学研究生培养的重要阶段,也是医学研究生进行科研工作的重要环节。文中主要针对临床检验诊断学研究生在科研选题过程中出现的被
科研选题是高职院校教育科研工作的起始点,是高职课题研究迈出的第一步。高职科研选题应贴合高职教育教学的实际需要,符合高职教育的办学特色,解决高职教育急需和等待解决的
现代写实水墨人物画创作要在继承传统绘画精神的同时,也要体现与时俱进的创新精神。对于现阶段对水墨人物画写生与创作的学习,进行理论上的总结,为今后的学术研究打下坚实基
在互联网快速发展的今天,各种经济模式开始不断涌现,2015年网红经济开始出现,并且以它惊人的发展速度和产生的巨大经济效益迅速获得人们的广泛关注。但是有很多学者质疑网红