رقاقة InSb مقاس 2 بوصة و3 بوصة غير مشوبة من النوع N باتجاه النوع P 111 100 لكاشفات الأشعة تحت الحمراء
سمات
خيارات المنشطات:
1.غير مخدّر:هذه الرقائق خالية من أي عوامل مسببة للتشوهات، وتستخدم في المقام الأول في التطبيقات المتخصصة مثل النمو الطبقي، حيث تعمل الرقاقة كركيزة نقية.
2. نوع N (مُشَبَّب بـ Te):يتم استخدام التطعيم بالتيلوريوم (Te) لإنشاء رقائق من النوع N، مما يوفر حركة عالية للإلكترون ويجعلها مناسبة لكاشفات الأشعة تحت الحمراء والإلكترونيات عالية السرعة وغيرها من التطبيقات التي تتطلب تدفقًا فعالًا للإلكترون.
3. نوع P (مُشَبَّع بالجرمانيوم):يتم استخدام التطعيم بالجرمانيوم (Ge) لإنشاء رقائق من النوع P، مما يوفر قدرة عالية على الحركة للثقوب ويقدم أداءً ممتازًا لأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الكشف الضوئية.
خيارات الحجم:
1. تتوفر الرقاقات بأقطار 2 و3 بوصات، مما يضمن توافقها مع مختلف عمليات وأجهزة تصنيع أشباه الموصلات.
2. يبلغ قطر الرقاقة مقاس 2 بوصة 50.8 ± 0.3 مم، بينما يبلغ قطر الرقاقة مقاس 3 بوصة 76.2 ± 0.3 مم.
توجيه:
1. تتوفر الرقائق باتجاهات 100 و111. الاتجاه 100 مثالي للإلكترونيات عالية السرعة وأجهزة الكشف عن الأشعة تحت الحمراء، بينما يستخدم الاتجاه 111 بشكل متكرر للأجهزة التي تتطلب خصائص كهربائية أو بصرية محددة.
جودة السطح:
1. تأتي هذه الرقائق مع أسطح مصقولة/محفورة للحصول على جودة ممتازة، مما يتيح الأداء الأمثل في التطبيقات التي تتطلب خصائص بصرية أو كهربائية دقيقة.
2. يضمن تحضير السطح كثافة منخفضة للعيوب، مما يجعل هذه الرقائق مثالية لتطبيقات الكشف بالأشعة تحت الحمراء حيث يكون الاتساق في الأداء أمرًا بالغ الأهمية.
جاهز للاستخدام:
1. هذه الرقائق جاهزة للنمو الطبقي، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تنطوي على نمو طبقي حيث سيتم ترسيب طبقات إضافية من المواد على الرقاقة من أجل تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة أو الأجهزة البصرية الإلكترونية.
التطبيقات
1. أجهزة الكشف بالأشعة تحت الحمراء:تُستخدم رقائق InSb على نطاق واسع في تصنيع كواشف الأشعة تحت الحمراء، وخاصةً في نطاقات الأشعة تحت الحمراء متوسطة الطول الموجي (MWIR). وهي ضرورية لأنظمة الرؤية الليلية، والتصوير الحراري، والتطبيقات العسكرية.
2. أنظمة التصوير بالأشعة تحت الحمراء:تسمح الحساسية العالية لرقائق InSb بالتصوير الدقيق بالأشعة تحت الحمراء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن والمراقبة والبحث العلمي.
3. الإلكترونيات عالية السرعة:بفضل قدرتها العالية على الحركة الإلكترونية، تُستخدم هذه الرقائق في الأجهزة الإلكترونية المتقدمة مثل الترانزستورات عالية السرعة والأجهزة البصرية الإلكترونية.
4. أجهزة الآبار الكمومية:تعتبر رقائق InSb مثالية لتطبيقات الآبار الكمية في الليزر وأجهزة الكشف وغيرها من الأنظمة البصرية الإلكترونية.
معلمات المنتج
المعلمة | 2 بوصة | 3 بوصات |
القطر | 50.8±0.3 مم | 76.2±0.3 مم |
سماكة | 500±5 ميكرومتر | 650±5 ميكرومتر |
سطح | مصقول/محفور | مصقول/محفور |
نوع المنشطات | غير مشوب، مشوب بالتيلوريد (N)، مشوب بالجرمانيوم (P) | غير مشوب، مشوب بالتيلوريد (N)، مشوب بالجرمانيوم (P) |
توجيه | 100، 111 | 100، 111 |
طَرد | أعزب | أعزب |
جاهز للاستخدام | نعم | نعم |
المعلمات الكهربائية للمركبات المضاف إليها التولوين (النوع N):
- التنقل: 2000-5000 سم²/فولت·ثانية
- المقاومة: (1-1000) Ω·سم
- كثافة العيوب (EPD): ≤2000 عيب/سم²
المعلمات الكهربائية للجرثومة المخدرة (نوع P):
- التنقل: 4000-8000 سم²/فولت·ثانية
- المقاومة: (0.5-5) Ω·سم
كثافة العيوب (EPD): ≤2000 عيب/سم²
الأسئلة والأجوبة (الأسئلة الشائعة)
س1: ما هو نوع المنشط المثالي لتطبيقات الكشف بالأشعة تحت الحمراء؟
أ1:مُشَبَّب بـ Te (نوع N)تُعد الرقائق عادةً الخيار الأمثل لتطبيقات الكشف بالأشعة تحت الحمراء، حيث توفر حركة إلكترونية عالية وأداءً ممتازًا في أجهزة الكشف عن الأشعة تحت الحمراء متوسطة الطول الموجي (MWIR) وأنظمة التصوير.
س2: هل يمكنني استخدام هذه الرقائق للتطبيقات الإلكترونية عالية السرعة؟
A2: نعم، رقائق InSb، وخاصة تلك التي تحتوي علىالمنشطات من النوع Nو ال100 اتجاه، وهي مناسبة بشكل جيد للإلكترونيات عالية السرعة مثل الترانزستورات وأجهزة الآبار الكمومية والمكونات البصرية الإلكترونية بسبب قدرتها العالية على الحركة الإلكترونية.
س3: ما هي الاختلافات بين التوجهات 100 و 111 لرقائق InSb؟
أ3: ال100يتم استخدام التوجيه بشكل شائع للأجهزة التي تتطلب أداءً إلكترونيًا عالي السرعة، في حين أن111غالبًا ما يتم استخدام التوجيه لتطبيقات محددة تتطلب خصائص كهربائية أو بصرية مختلفة، بما في ذلك بعض الأجهزة والمستشعرات البصرية الإلكترونية.
س4: ما هي أهمية ميزة Epi-Ready لرقائق InSb؟
أ4: الجاهز للاستخدامتعني هذه الخاصية أن الرقاقة خضعت لمعالجة مسبقة لعمليات الترسيب الفوقي. وهذا أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي تتطلب نمو طبقات إضافية من المادة فوق الرقاقة، كما هو الحال في إنتاج أجهزة أشباه الموصلات أو الإلكترونيات الضوئية المتقدمة.
س5: ما هي التطبيقات النموذجية لرقائق InSb في مجال تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء؟
ج5: تُستخدم رقائق InSb بشكل أساسي في الكشف بالأشعة تحت الحمراء، والتصوير الحراري، وأنظمة الرؤية الليلية، وغيرها من تقنيات استشعار الأشعة تحت الحمراء. حساسيتها العالية وضوضاءها المنخفضة تجعلها مثالية لـالأشعة تحت الحمراء متوسطة الطول الموجي (MWIR)أجهزة الكشف.
س6: كيف يؤثر سمك الرقاقة على أدائها؟
ج6: يلعب سُمك الرقاقة دورًا حاسمًا في استقرارها الميكانيكي وخصائصها الكهربائية. تُستخدم الرقاقات الأرق غالبًا في التطبيقات الأكثر حساسية التي تتطلب تحكمًا دقيقًا في خصائص المادة، بينما تُوفر الرقاقات الأكثر سُمكًا متانة مُحسّنة في بعض التطبيقات الصناعية.
س7: كيف أختار حجم الرقاقة المناسب لتطبيقي؟
ج٧: يعتمد حجم الرقاقة المناسب على الجهاز أو النظام المُصمم. تُستخدم الرقاقات الأصغر (بوصتان) عادةً في الأبحاث والتطبيقات صغيرة الحجم، بينما تُستخدم الرقاقات الأكبر (٣ بوصات) عادةً للإنتاج الضخم والأجهزة الأكبر حجمًا التي تتطلب مواد أكثر.
خاتمة
رقائق InSb في2 بوصةو3 بوصاتالأحجام، معغير مخدّر, نوع N، ونوع Pالاختلافات، ذات قيمة عالية في تطبيقات أشباه الموصلات والبصريات الإلكترونية، وخاصة في أنظمة الكشف بالأشعة تحت الحمراء.100و111توفر هذه الرقائق مرونةً لتلبية مختلف الاحتياجات التكنولوجية، بدءًا من الإلكترونيات عالية السرعة ووصولًا إلى أنظمة التصوير بالأشعة تحت الحمراء. بفضل حركيتها الإلكترونية الاستثنائية، وانخفاض مستوى الضوضاء، ودقة جودة سطحها، تُعد هذه الرقائق مثاليةً لـكاشفات الأشعة تحت الحمراء متوسطة الطول الموجيوغيرها من التطبيقات عالية الأداء.
مخطط تفصيلي



