精品剧情v国产在免费线观看_99精品视频在线观看re_国产成人啪精品午夜在线播放_国产精品免费无遮挡无码永久视频

服務熱線

13810233784
網站導航
技術文章
當前位置:主頁 > 技術文章 > EUV 瞬態光柵技術:納米尺度熱管理挑戰破解與納米級熱彈性性質表征核心方案

EUV 瞬態光柵技術:納米尺度熱管理挑戰破解與納米級熱彈性性質表征核心方案

更新更新時間:2025-10-21 點擊次數:248

在上一期《名家專欄》中,我們深入了解基于超寬帶極紫外工藝的散射測量技術的應用情況,為應對3D晶體管(如GAA)的制造挑戰,基于HHG光源的極紫外散射測量技術憑借其短波長、強去相關性和卓*的3D探測能力,成為實現納米級精確測量的下一代核心方案。本期主要圍繞納米尺度熱管理的挑戰和一種創新的測量技術——極紫外瞬態光柵技術,了解其神秘奧義。

納米尺度的熱管理成為當前的一個重要前沿課題,比如集成電路先進封裝中的熱傳輸,用于能量收集的熱電技術、納米粒子介導的熱療、納米增強光伏等。目前大致的理解是納米尺度材料特性例如彈性、熱導率或熱容主要由集體晶格動力學決定,而這些動力學表現出強烈的尺度依賴性[Photoacoustics, 2023, 29: 100453],取決于特征尺度與熱載流子平均自由程(MFP),分布之間的關系。當特征尺寸遠大于聲子平均自由程時聲子的傳輸是擴散性的,在相反的極限下聲子會以彈道運動而不會發生碰撞,熱源的散熱速率將顯著低于傅里葉擴散傳熱定律的預測值。

納米尺度的材料特性探測,必須關注兩個參數:樣品尺寸(b,目前可以控制在亞納米尺度)和所研究現象的特征波矢(Q)[ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2: 5132?5139]。此前在微米長度尺度上,使用光學技術(例如熱反射和光學瞬態光柵TG)已經報道了其傳熱過程與擴散行為的偏差,但是光學TG研究僅限于相對較低的 Q 值(≈1μm?1)。為了探索亞微米厚樣品中涵蓋從長波到體響應的轉變的Q·b范圍,需要EUV TG分析方可利用的更大Q值范圍。自由電子激光 (FEL) 提供了高亮度的 EUV 脈沖,從而可以將非線性光學技術擴展到更短的波長,其中包括TG光譜。圖1首*用FEL EUV光脈沖產生的瞬態光柵,結合一束可見光研究了四波混頻(FWM)的非線性過程,表明了用EUV這種極*光波長產生TG的可行性[Nature, 2015, 520: 205]。

圖1 使用FEL EUV產生TG進行四波混頻(FWM)實驗[Nature, 2015, 520: 205]。a、基于 FEL 的 FWM 實驗示意圖,兩束λEUV產生EUV TG,CCD 傳感器放置在 FWM 信號光束 (kFWM) 的預期傳播方向上,該方向由“相位匹配"決定(如圖 b 所示;其中 kopt、kEUV1 和 kEUV2 分別為光脈沖和兩束 FEL 脈沖的波矢)。

Naumenko等人報告了使用EUV TG測量57 nm厚碳化硅(SiC)薄膜在Q大于1 um-1情況下的機械和熱響應[ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2: 5132?5139]。SiC是一種重要的第三代半導體材料,可用于新型高功率半導體器件,同時在基礎科學和應用科學領域都有廣泛的研究。其熱響應的特征時間尺度與預期存在較大偏差,這意味著在小尺寸下擴散區可能容易被擊穿,因此利用EUV TG對該薄膜進行納米級熱彈性性質進行完整的表征非常重要。從圖2中可以看出,接近Δt = 0時光學和 EUV 探針突顯了明顯的差異。光學探針獲得的數據特點是ITG急劇增加,然后快速衰減,具有緩慢的調制;而EUV 探針獲得的波形僅在Δt = 0附近顯示小的“階躍狀"行為。這是因為光學探測對激發產生的電子空穴對非常敏感,即對EUV TG相互作用突然產生的電子激發的布居光柵非常敏感。而在EUV探測的TG中,折射率變化主要由總電子密度的變化決定,因為EUV 波長遠*任何電子-核共振。因此,光學探測的EUV TG實驗中觀察到的快速電子衰變涉及許多過程:電子-聲子耦合、俄歇復合、碰撞電離、擴散、電荷俘獲等,對每個過程的動力學評估都需要詳細研究。

從圖2中可以看出,在Δt> 2 ps 時,兩條曲線均顯示出清晰的調制,這歸因于類聲子振蕩疊加在熱弛豫引起的緩慢指數衰減上。當Q = 0.023 nm?1和0.075 nm?1時,τT分別為216±18ps和130±32ps。當Q=0.023nm?1時,它們對應于38±5GHz和88±6 GHz(圖2(c));而當Q=0.075 nm?1時,它們對應于75±12 GHz、105±14 GHz、152±6 GHz和225±11 GHz(圖2(d))。這些振蕩頻率值與超薄SiC板中激發的長波模式在相應 Q·b 值下的預期頻率非常匹配。這也顯示了超快探測在高時間分辨率上的重要意義。

圖2 (a) 57 nm 厚 SiC 膜上 ITG 的時間演化,Q = 0.075 nm?1(藍色曲線)和 0.023 nm?1(紅色曲線)。圖 b 顯示了 TG 信號中聲子調制和熱衰減(黑線)在擴展的 Δt 范圍內的變化。圖 c 和 d 顯示了圖 b 中報告的波形在扣除緩慢熱衰減后的傅里葉變換 (FT)[ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2: 5132?5139]。

Kathleen M. Hoogeboom-Pot等人揭示了一種納米尺度熱傳輸的新機制(如圖3所示):與直覺相反,納米尺度熱源彼此靠近時冷卻速度比彼此遠離時更快[PNAS, 2015, 112(16): 4846–4851]。當納米尺度熱源之間的距離與主要載熱聲子平均自由程(MFP)相當時,這種冷卻效率的提升是可能的。這一發現為解決納米系統熱管理這一重大挑戰提供了新方法,對集成電路、熱電器件、納米粒子介導的熱療法以及用于改進清潔能源技術的納米增強光伏技術的設計具有重要意義。

圖3 納米尺度熱傳輸由三個特征尺度決定[PNAS, 2015, 112(16): 4846–4851]:熱源尺寸 L、熱源間距 P 以及載熱聲子的 MFP Λi。(A) 當所有 MFP 都小于 L 時,散熱完*來自擴散效應。(B) 當 L 收縮時,長 MFP 聲子呈彈道狀傳播,相對于擴散預測,散熱速率有所降低,此時短 MFP 聲子仍保持擴散性。(C) 當 L 和 P 同時減小,來自相鄰熱源的長 MFP 聲子會像來自單個大型熱源一樣相互作用,從而實現更高效的擴散式傳熱。

人物介紹

曾志男,上海光機所研究員,其團隊長期從事高次諧波(HHG)和阿秒超快方面研究,參與建設上海*強超短激光裝置(SULF)等,發表 SCI 論文 80 余篇,編撰專著《阿秒激光技術》,先后獲得基金委“優秀青年基金"和國家科技創新領*人才的資助。

2025 版權所有 © 先鋒科技(香港)股份有限公司  備案號: sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網

地址:香港灣仔駱克道301-307號洛克中心19樓C室 傳真: 郵件:lina-he@zolix.com.cn

關注我們

服務熱線

13810233784

掃一掃,聯系我們

精品剧情v国产在免费线观看_99精品视频在线观看re_国产成人啪精品午夜在线播放_国产精品免费无遮挡无码永久视频

<label id="60sft"></label>
    <span id="60sft"><nav id="60sft"></nav></span>
      <span id="60sft"></span>
    1. <label id="60sft"><meter id="60sft"></meter></label>

      日本成人在线网站| 波多野结衣的一区二区三区| 久久这里只有精品视频网| 国产一区免费电影| 国产精品久久久久久妇女6080 | 欧美人妖巨大在线| 麻豆精品一区二区| 日本一区二区免费在线| 一本高清dvd不卡在线观看| 日韩精品电影一区亚洲| 久久久久国色av免费看影院| 91蝌蚪porny九色| 亚洲.国产.中文慕字在线| 精品毛片乱码1区2区3区| 成人免费高清在线| 天天av天天翘天天综合网色鬼国产| 精品日韩成人av| 丁香天五香天堂综合| 亚洲综合色视频| 精品国产欧美一区二区| 99久久99久久精品国产片果冻| 日韩激情视频网站| 国产精品丝袜91| 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影| 国产在线播放一区三区四| 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久| 日韩一区二区在线观看视频| av在线一区二区三区| 日本va欧美va精品| 亚洲色欲色欲www| 欧美成人video| 一区二区不卡在线播放| 欧美一级理论性理论a| 成人av电影在线网| 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 欧美日韩二区三区| 从欧美一区二区三区| 三级久久三级久久| 成人免费在线观看入口| 欧美v国产在线一区二区三区| 色综合久久综合网| 国产麻豆一精品一av一免费| 亚洲一区二区偷拍精品| 国产欧美一区二区精品久导航| 欧美乱妇15p| 97国产精品videossex| 久久99精品国产| 亚洲h动漫在线| 亚洲人成在线观看一区二区| 久久亚洲一级片| 欧美区视频在线观看| 91在线播放网址| 国产黄人亚洲片| 美女爽到高潮91| 亚洲成人精品在线观看| 国产精品国产三级国产有无不卡| 欧美xxxxxxxxx| 欧美日韩在线播放| 91女人视频在线观看| 国产精品一区二区你懂的| 视频在线观看一区| 一区二区三区四区不卡在线 | 亚洲国产一区在线观看| 国产精品国产馆在线真实露脸| 日韩免费高清电影| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 99在线精品免费| 国产sm精品调教视频网站| 捆绑调教一区二区三区| 亚洲午夜av在线| 亚洲女同女同女同女同女同69| 国产精品全国免费观看高清| 久久久久高清精品| 精品免费视频一区二区| 制服丝袜亚洲色图| 欧美高清性hdvideosex| 欧美中文字幕不卡| 91久久精品一区二区三区| 99久久精品国产毛片| 成人自拍视频在线| 国产精品一二三| 国产一区二区三区| 国产在线日韩欧美| 久久国产麻豆精品| 久久精品久久综合| 麻豆国产精品视频| 久久99精品国产91久久来源| 久久国产欧美日韩精品| 美国毛片一区二区| 蜜桃久久久久久久| 免费成人深夜小野草| 日精品一区二区| 久久综合久久综合九色| 日韩精品专区在线| 精品久久国产97色综合| 精品少妇一区二区三区| 精品久久久久久久久久久久久久久| 日韩一级完整毛片| 日韩一区二区三区在线视频| 日韩欧美在线不卡| 精品嫩草影院久久| 久久精品在线观看| 国产精品色哟哟| 专区另类欧美日韩| 亚洲欧美国产高清| 亚洲一级二级在线| 日韩av中文在线观看| 麻豆国产欧美一区二区三区| 国产真实乱偷精品视频免| 国产资源精品在线观看| 丰满少妇在线播放bd日韩电影| jlzzjlzz欧美大全| 一本大道综合伊人精品热热| 精品视频在线免费看| 91精品免费观看| 欧美va亚洲va| 中文字幕精品一区| 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 国产午夜久久久久| 国产精品嫩草99a| 一区二区三区中文字幕电影| 午夜成人在线视频| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 国产麻豆视频一区| 97国产一区二区| 欧美久久一二区| 欧美大尺度电影在线| 国产日韩影视精品| 亚洲乱码中文字幕| 日本不卡123| 国产成人亚洲综合色影视| 91亚洲国产成人精品一区二区三| 欧美日韩三级一区二区| 精品国产在天天线2019| 中国av一区二区三区| 夜色激情一区二区| 久久国产日韩欧美精品| 成人黄色电影在线| 欧美日韩一本到| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 亚洲人吸女人奶水| 日韩国产一二三区| 国产成人精品网址| 欧美天堂一区二区三区| 日韩精品一区二| 一区在线播放视频| 首页国产欧美久久| 成人一级黄色片| 欧美日韩高清一区二区三区| 久久久久久99精品| 亚洲综合色区另类av| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 久久国产精品色婷婷| 91一区二区三区在线观看| 欧美一区二区在线不卡| 国产精品视频yy9299一区| 视频在线观看国产精品| 成人午夜碰碰视频| 在线播放国产精品二区一二区四区 | 亚洲在线一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频青涩 | 欧美一区二区三区小说| 欧美国产国产综合| 日韩av网站在线观看| av亚洲精华国产精华精华| 91精品欧美一区二区三区综合在 | 欧美激情一区二区三区全黄| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 国产麻豆成人精品| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 丝袜国产日韩另类美女| 成人a区在线观看| 欧美va亚洲va| 亚洲6080在线| 99精品在线观看视频| 精品国产乱码久久久久久夜甘婷婷| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 国产一区 二区| 91精品国产综合久久香蕉的特点 | 久久99国产精品久久99| 欧美在线影院一区二区| 国产精品三级视频| 激情欧美一区二区| 欧美人与性动xxxx| 亚洲欧美国产毛片在线| 国产传媒日韩欧美成人| 91精品国产色综合久久| 一区二区三区高清不卡| 成人激情动漫在线观看| 精品国产乱码久久久久久牛牛 | 国产综合色视频| 欧美一区二区三区四区高清| 一区二区三区欧美亚洲| 粗大黑人巨茎大战欧美成人| 欧美成人精品1314www| 日日夜夜精品视频天天综合网| 色94色欧美sute亚洲线路二| 中文字幕av一区二区三区免费看 |