“Fizikaning hozirgi zamon ta’limidagi o’rni”. Samarqand 2019-yil 13-14 dekabr.
262
Литература:
1. Кувандиков О.К., Шакаров Х.О. Структурные и магнитные свойствва соединений
редкоземельных металлов с нормальными и преходными
металлами при высоких
темпертурах. –Т..‹‹Fan va tenologiya››, 2017.-308с.
2. Yatsenko S.P., Semyannikov A.A., Shakarov H.O., Fedorova E.G. Phase diagrams of binary
rare earth metal-indium systems//J.Less-Comon. Metals.-1983.-v.90.-№1.-pp.95-
3. Шакаров Х.О. Магнитная восприимчивость интерметаллидов в системе Er-In при
высоких температурах//. Известия вузов. Физика.- 2004.- №12.- с.7-10.
ПОЛУЧЕНИЯ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ С ПОМОЩЬЮ
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
Салоҳитдинов.Ф.А., Арзиқулов Э.У.,Ғуломов Ғ., Эшмаматов С.Қ.
Самаркандский государственный университет
Лазерные импульсы с высокой плотности мощности применяются в различных областях
физики и технологии. В данной работе приводятся особенности получения омических
контактов с проволочными выводами в пленках толщиной d>50
мкм и массивных
кристаллических полупроводниковых образцов с помощью импульсного лазерного излучения.
Разрабатываемый и исследуемый в настоящей работе метод получения омических контактов с
помощью импульсного лазерного излучения взамен пружинных прижимных контактов
обладает рядом преимуществ: отсутствия нестабильного контакта, омичность,
повышенной
механической прочностью и герметичностью соединения. Технологический процесс основано
на тепловом действии импульсного лазерного излучения на образец, а именно нагрев
поверхности кристалла до температуры плавления а также движение испаряемости вглубь
кристалла. Проходящие процессы а также взаимодействия лазерного излучения связанно с его
мощностью и длительности воздействия. Для передачи энергии излучение импульсного лазера
к месту соединения контакта с кристаллом
служат оптическая система, состоящие из
фокусирующих, отражающих и преломляющих оптических элементов. Применение
оптических элементов позволяет, уменьшит размеры сфокусированного пучка, и реализовать
достаточно удобный способ сварки контактных выводов изменяя размеры пятна лазерного
излучения.
Основными элементами твердотельного лазера на кристалле иттрий алюминиевого
граната,
активированного ионами Nd
+3
(YAG:Nd
+3
) является, резонатор помещенной в него
активной средой, источник накачки с оптической системой накачки,
источник питания и
система запуска. В основе работы лазера лежит принцип индуцированного лазерного
излучения, получаемого путем оптической накачки газоразрядной лампой активной среды [1].
В лазере Квант 15 в качестве активной среды используется монокристаллы YAG: Nd
+3
.
Оптическая накачка монокристаллов YAG осуществляется лампой ИНП-6/90А ксеноновым
наполнением. Излучение лампы фокусируется кварцевым цилиндрическим отражателем на
монокристалл YAG :Nd
+3
.
Часть излучение лампы накачки, попадающая в полосы поглощения
трехвалентного неодима, поглощается в монокристалле и переводит ионы неодима в
возбужденное состояние. Электромагнитная волна,
совпадающая по частоте с
инвертированным переходом, усиливается при распространении активной среды. Таким
образом, активный элемент YAG:Nd
+3
возбуждаемой газоразрядной лампой накачки,
представляет оптический усилитель. Режим генерации
простейшего лазера неуправляем,
благодаря чему он получил название свободной генерации. На рис.1, приведена осциллограмма
лазерного излучения получаемого установкой Квант 15.