13、激光剥离技术制备氮化镓发光二极管

激光剥离技术制备氮化镓发光二极管

1. 氮化镓激光剥离的前期研究

1.1 表面形貌与气压条件

在不同气压条件下处理氮化镓(GaN)样品,其表面形貌会有所不同。在大气压条件下处理的样品,表面形貌的均方根值(RMS)约为 4 - 14 纳米;而在低压条件下处理的样品,RMS 约为 30 - 36 纳米。这表明大气压条件下 GaN 材料分解后的表面形貌相对更好,因此后续的 GaN 激光剥离(LLO)过程是在大气环境中进行的。

1.2 激光相互作用的热模型

1.2.1 温度上升的确定

使用一维热流方程来确定受辐照 GaN 薄膜的温度上升。相关公式如下:
- 入射激光在深度 $z$ 和时间 $t$ 处的功率密度 $I(z,t)$ 为:
[I(z,t) = (1 - R)I_0(t)e^{-\alpha z}]
其中,$T$、$\rho$、$C_p$、$k$ 和 $\alpha$ 分别是 GaN 的温度、密度、比热容、热导率和光吸收系数。假设薄膜是均匀吸收介质,入射功率密度可表示为:
[(T(z,t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty}(1 - R)\frac{I_0(t)}{K}\left[\text{ierfc}\left(\frac{z - nL}{2\sqrt{Kt}}\right)\right]]
为了方便表示,引入扩散长度 $\xi = \sqrt{2Kt}$。对于均匀表面源的入射功率密度,有:
[(T(t) = \frac{(1 - R)I_0(t)}{\sqrt{\pi K\xi}}]

1.2.2 模拟结果
复杂几何的多球近似MATLAB类及多球模型的比较 MATLAB类Approxi提供了一个框架,用于使用具有迭代缩放的聚集球体模型来近似解剖体积模型,以适应目标体积和模型比较。专为骨科、生物力学和计算几何应用而开发。 MATLAB class for multi-sphere approximation of complex geometries and comparison of multi-sphere models 主要特点: 球体模型生成 1.多球体模型生成:与Sihaeri的聚集球体算法的接口 2.音量缩放 基于体素的球体模型和参考几何体的交集。 迭代缩放球体模型以匹配目标体积。 3.模型比较:不同模型体素占用率的频率分析(多个评分指标) 4.几何分析:原始曲面模型和球体模型之间的顶点到最近邻距离映射(带颜色编码结果)。 如何使用: 1.代码结构:Approxi类可以集成到相应的主脚本中。代码的关键部分被提取到单独的函数中以供重用。 2.导入:将STL(或网格)导入MATLAB,并确保所需的函数,如DEM clusteredSphere(populateSpheres)和inpolyhedron,已添加到MATLAB路径中 3.生成多球体模型:使用DEM clusteredSphere方法从输入网格创建多球体模型 4.运行体积交点:计算多球体模型和参考几何体之间的基于体素的交点,并调整多球体模型以匹配目标体积 5.比较和可视化模型:比较多个多球体模型的体素频率,并计算多球体模型与原始表面模型之间的距离,以进行2D/3D可视化 使用案例: 骨科和生物力学体积建模 复杂结构的多球模型形状近似 基于体素拟合度量的模型选择 基于距离的患者特定几何形状和近似值分析 优点: 复杂几何的多球体模型 可扩展模型(基于体素)-自动调整到目标体积 可视化就绪输出(距离图)
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