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Enregistrement W4386072912 · doi:10.11159/htff23.118

Numerical modelling of Inductor Optimization for Silicon Crystal Growth with Pedestal Method

2023· article· en· W4386072912 sur OpenAlexvenueno aff
Kirils Surovovs, Anatoly Kravtsov, J. Virbulis

Notice bibliographique

RevueProceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueSilicon and Solar Cell Technologies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPedestalInductorSiliconMaterials scienceOptoelectronicsElectronic engineeringComputer scienceMechanical engineeringElectrical engineeringEngineeringVoltage

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The pedestal method [1] is a method of crystal growth, where the feed material is melted from above by high-frequency inductor, and the grown crystal is pulled from a molten zone that is located on top of the feed material (pedestal).An advantage of this method is the absence of contact between the molten material and other system parts.Another advantage is its relative simplicity in comparison with another crucible-free method -the well-known floating zone method, where the feed material is located above the inductor, and thus it is harder to control the melting front.For silicon crystal growth, the pedestal method can be cost-effective in comparison with the floating zone method, if large diameter polycrystalline rods are available [2].In the present work, the pedestal method is modelled numerically [3].High-frequency electromagnetic field from the main inductor and middle-frequency field from the additional side inductor are simulated.Then the shape of the phase boundaries is calculated by solving heat transport equation and moving the melting and crystallization interfaces according to heat balance.The numerical model is based on the previous model, first introduced for floating zone method [4].To get the most desirable shape of phase boundaries (e.g., high distance between the melting and crystallization interfaces), highfrequency inductor optimization is performed with the algorithm of gradient descent.The most recent results include the consideration of meniscus angle of the free melt surface in the algorithm's target function.In other words, process stability is dependent not only on preventing the collision between the grown crystal and the pedestal, but also on preventing the melt spilling over the pedestal rim.Another novelty of the study is the inclusion of the side inductor power into the set of input parameters for the gradient descent.In the results of the study, several shapes of high-frequency inductor are obtained and compared for different diameters of crystal and pedestal.The obtained results are helping to increase the diameter of silicon crystals that can be grown from pedestal in the experiments.It could make the pedestal method more efficient, because the larger crystal diameter is, the more electronical schemes can be simultaneously produced from one crystal wafer.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,231
Score d'incertitude au seuil0,663

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,211
Écart entre enseignants0,197 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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