Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Распределение энергетических потерь и ионов по глубине




 

Налетающий на мишень ион с первоначальной энергией E, приобретённой в ускорителе имплантатора, теряет свою энергию при взаимодействиях с атомами мишени вплоть до полной остановки. Направление движения каждого отдельного иона изменяется после столкновений с атомами матрицы и носит случайный характер (рис. 3.2). Пробег i -го иона после k столкновений выражается векторной суммой . Проекцию пробега i -го иона на направление ионного пучка x обозначим как , тогда средний проецированный пробег для N ионов имеет вид

.


При достаточно большом N (>1000) величина R p перестаёт зависеть от N и является характеристикой вида иона, его энергии и состава мишени. Другой характеристикой является среднеквадратичный разброс проецирован-ных пробегов, или страгглинг,

.

Суммарный пробег иона определяется потерями энергии при каждом столкновении. Различают два вида потерь энергии – ядерные (S n) и электронные (S e) и, соответственно, два типа столкновений – упругие и неупругие. В первом случае энергия налетающего иона передаётся атомам мишени. При этом налетающий ион меняет своё направление, а атом матрицы смещается из положения равновесия. Если энергия, переданная атому матрицы, оказывается больше энергии его связи в узле кристаллической решётки, то он выбивается из узла в междоузлие. В этом случае часть энергии налетающего иона идёт на образование первичных радиационных дефектов – вакансий и собственных междоузельных атомов. Во втором случае энергия налетающего иона передаётся электронам проводимости и электронным оболочкам атомов мишени, налетающий ион практически не меняет своёго направления, а атом матрицы остаётся в своём узле с возбужденной электронной оболочкой. В дальнейшем энергия, полученная от налетающего иона, переходит в колебательную энергию атомов матрицы, т. е. идёт на разогрев мишени (термализуется). Суммарный пробег иона определяется выражением

.

Линдхардом, Шарфом и Шиоттом (ЛШШ) были рассчитаны и сведены в соответствующие таблицы ядерные и электронные потери, проецированные пробеги R p и страгглинги DR p для различных видов ионов и материала матриц в зависимости от энергии. В теории ЛШШ распределение концентрации ионов по глубине аморфной мишени выражается простым распределением Гаусса, симметричным относительно R p (рис. 3.3, штрихо-вые кривые),

.


В дальнейшем распределение Гаусса двух параметров было заменено распределением Пирсона четырёх параметров, в котором кроме пробега R p и страгглинга D R p присутствует ещё два параметра – асимметрия g и эксцесс b. Введение параметра асимметрии g позволило учесть несим-метричность реальных профилей ионов относительно R p (рис. 3.3, сплошные кривые). Для лёгких ионов (атомная масса ионов меньше атомной массы матрицы (M i < M m) приподнято левое плечо распределения (g < 0), тогда как для тяжелых ионов (M i > M m) приподнято правое плечо (g > 0). С увеличением энергии ионов асимметричность профилей для легких ионов увеличивается, а для тяжелых уменьшается. В настоящее время все четыре параметра распреде-ления ионов (R p, D R p, g и b), сами распределения ионов, а также распре-деления энергетических потерь, смещённых атомов и вакансий по глубине для любых ионов и составов матрицы расчитываются методом Монте-Карло с помощью программ TRIM и SRIM.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 111; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.